Temperatur). Im Prinzip gibt's keine besonderen Anforderungen an die Dynamik. 2. Digitale Ausgänge mit max. ca. 30mA Stromfluss zum Schalten von diversen Dingen - aktuell ein 230V SSR mit integriertem Opto. 3. I2C welcher ja in beide Richtungen arbeitet also digitaler I/O mit 400kHz. Hier habe ich aktuell
Frequenzen. Der zweite Fall ist I2C mit 400 kHz. Der dritte Fall digitale Ausgänge welche uC-seitig max. 30mA können.
#7713022: > von bis zu 2Mhz in 1hz Schritten Also in in 1s Schritten, also 2 000 000 Sekunden sind 23 Tage. Also reicht dafür eine 9V Blockbatterie ?
>> von bis zu 2Mhz in 1hz Schritten > > Also in in 1s Schritten, also 2 000 000 Sekunden sind 23 Tage. Also > reicht dafür eine 9V Blockbatterie ? Faszinierend. Wirklich faszinierend, diese Frage. Was ist an ... von 0,000 000 MHz 0,000 001 MHz 0,000 002 MHz ... bis zu ... 1,999 998
im Jahr. Und die Ersparnis von 8ct Einspeisevergütung zu Heizölpreis oder WP ist auch marginal. Max. 2ct/kWh. Rechnet sich bei nur 200€ Investition vielleicht in 30 Jahren, ohne Zinsen. Und nicht zu vergessen: es braucht ne sehr schlaue Einschaltlogik und geeignete Prognosedaten. Sonst heizt
-> Ich komme auf ca. 56 Volt. Der Widerstand eines 2.3kW / 230V Heizwiderstandes liegt bei ca. 23 Ohm. (deswegen ca., weil der Widerstandswert sich mit der Temperatur nicht linear verhält. Zur Sicherheit rechnen wir mit 20 Ohm. Somit ergibt sich folgendes: Leistung zu diesem Zeitpunkt: 56²
any given applicationdepends on the user's specific board design. B. The power dissipatDonP is basJ(MAX)50°C, using ≤ 10s junction-to-ambient thermalresistance. C. Repetitive rating, pulse width limitedby junctioJ(MAX)0°C. Ratings are based on low frequency and duty cycles to keep initiJlT =25°C. D. The
applicable. n S a Symbol Parameter Conditions Standard-mode Fast-mode Fast-mode Plus Unit e l m Min Max Min Max Min Max c [1] o V IL LOW-level input voltage −0.5 0.3V DD −0.5 0.3V DD −0.5 0.3V DD V n [1] [2] [2] [1] [2] d V IH HIGH-level input voltage 0.7V DD 0.7V DD 0.7V DD V u c V hys hysteresis of
Power 400W Package Outline Dimensions DO-214AC (SMA) HE SMA (DO-214AC) E DIM Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 1.90 2.30 0.075 0.091 B D A1 0.00 0.20 0.000 0.008 B 1.25 1.65 0.049 0.065 cathode band C 0.15 0.31 0.006 0.012 D 2.35 2.90 0.093 0.114 E 3.99 4.60 0.157 0.181 HE 4.80 5.30 0.189 0.209
{ ... } // && bzw. || && AND (log.) || OR (log.) //Auflösung der Wandlung einstellen long random (max); // 0 bis max-1 int peek () // lesen ohne löschen ! NOT (log.) () Klammerung //Default: ESP32 12Bit, EPS32-S3 13Bit long random (min, max); flush () // Sendepuffer leeren else { ... } print (data)
{ ... } // && bzw. || && AND (log.) || OR (log.) //Auflösung der Wandlung einstellen long random (max); // 0 bis max-1 int peek () // lesen ohne löschen ! NOT (log.) () Klammerung //Default: ESP32 12Bit, EPS32-S3 13Bit long random (min, max); flush () // Sendepuffer leeren else { ... } print (data)
470µH 5 2.2µF Max=511.898 V capacitor, 2.2 µF Max=17.391 A inductor resistor, 5 Ω I = 171.443 nA Vd = 136.634 V L = 470 µH P = -23.425 µW res.f = 4.949 kHz
ersetzt. Solarladeregler 18122 12/24V 1,5mA 4Aout 18122 68x57x28mm 2x IRFZ24N min10,5V Reset12,5V max13,8V 4A Conrad 200013 9€, 20A MPPT Solar Panel Battery Regulator Charge Controller 12V 24V Auto Switch Zur Überwachung der Akkuspannung ist eine 99,9V LED-Anzeige 3 Digit (Ub=4-30V 20mA) mit 1um
110W 17l/min 1020l/h Thermal Protection InOut1/2" 12.7mm Port3/4” 19mm 4 Chambres, Self-priming2m, max.40PSI 2,76bar Run Dry 54,63€ https://de.aliexpress.com/item/1005002985985096.html Der Ausgang der Pumpe wird noch über zwei elektronisches Kugelventil 12V 80mA CR01 bzw. CR02 umgeschaltet. Es braucht
{ ... } // && bzw. || && AND (log.) || OR (log.) //Auflösung der Wandlung einstellen long random (max); // 0 bis max-1 int peek () // lesen ohne löschen ! NOT (log.) () Klammerung //Default: ESP32 12Bit, EPS32-S3 13Bit long random (min, max); flush () // Sendepuffer leeren else { ... } print (data)
{ ... } // && bzw. || && AND (log.) || OR (log.) //Auflösung der Wandlung einstellen long random (max); // 0 bis max-1 int peek () // lesen ohne löschen ! NOT (log.) () Klammerung //Default: ESP32 12Bit, EPS32-S3 13Bit long random (min, max); flush () // Sendepuffer leeren else { ... } print (data)
In diesem Modus erscheint der aktuelle Stromwert (A) im oberen rechten Anzeigebereich 4 Anzeige des max. Stroms (A). In diesem Modus erscheint der max. Stromwert (A) im oberen rechten Anzeigebereich. Dieser Wert wird solange gehalten bis ein neuer, höherer Wert sich eingestellt hat und als neuer max.
Messungen vorgenommen: > gelb: CLK OUT > hellblau: !RESET > violett: RESET OUT pic von 09.08.2024 23:44 Wenn violett == !reset und hellblau == Reset_out ist, dann passt das besser. > EEPROM Pins !OE und !CS blieben auf High. Ich würde darauf triggern, dass hellblau wieder runterfällt und von
Gerhard H. schrieb im Beitrag #7717609: > pic von 09.08.2024 23:44 > Wenn violett == !reset > und hellblau == Reset_out ist, dann passt das besser. Nee, passt schon. Den eigentlichen Reset kann man nur erahnen (Man sieht eine klein Nadel) weil die Zeitbasis
das scheint das BVS20-SG zu sein. Auf PDF-Seite 12 (gedruckte Seite 21) stehen die Daten, 24V DC max. 60mA und noch 12V AC für den Türöffner. Da könnte auch einfach die Netzspannung fehlen. Wo steht das mit der Sicherung?
Exakt, es ist das BVS20-SG > Auf PDF-Seite 12 (gedruckte Seite 21) stehen die Daten, 24V DC max. 60mA > und noch 12V AC für den Türöffner. Da könnte auch einfach die > Netzspannung fehlen. Gilt das auch, wenn die Anlage bei den anderen Wohnungen im Haus funktioniert? > Wo steht das mit
07R R t 7 l 3 . R 6 44V 05V a P l 0 0 C 2 R 96R h - e 0 7 2 1 13R 74V c A g 7 2 1 67R S E R ri 1 C 23R 36R e 1 S S 3 e 22V 8 : 7 m V 6 r : i 32V O R . r t r . a 82R 57R A Z D 3 26R 9 47R 4 4 25V V 64V V T T 0 15V e E E i V 54V a N N o l I 16R N I EI c T 3 B B P A C M G 63C O . 1 53C 83C 37R 4 4 4 T o
TrueRMS DMM (PeakTech) ----------------------- U_netz = 235,5 V I_max = 1,9 A (150V*1,5A = 225W P_out) P_in = 447 W Energiekostenmessgerät zeigt an: 280 W / 0.82 cosφ Woher kommt die starke Diskrepanz? Einer von beiden lügt. Ich denke es ist das Energiekostenmessgerät
nicht-sinusförmigem AC damit noch keine Erfahrungen. Anderes billig-DMM ------------------ U_netz = 233 V I_max = 1,30 A (150V*1,5A = 225W P_out) P_in = 303 W Auh weih... welchem soll man glauben?
): SMT/1.5x1.5x0.6mm, SIP/2.7x2.35x0.95mm bzw. DFN/1.2x0.5x0.3mm Vielen Dank und liebe Grüße Max
Hall-Sonden für ein Gaussmeter "gebastelt". Die Sensoren waren ebenfalls in diesem vierbeinigen, SOT-23-ähnlichen Gehäuse. Für die Sonde habe ich mir eine doppelseitige, 0,5mm starke FR4-Leiterplatte besorgt, auf deren einer Seite ich vier Leiterbahnen (und Schirmleitungen) herausätzte. Der Bereich
Drehzahl zum laufen bringen. Ich habe mir dazu folgende Komponenten angeschafft: -Schrittmotor Nema 23 (Datenblatt dazu im Anhang) -Schrittmotortreiber DRV8825 -Ramps 1.4 Board mit Arduino Mega 2560 -Netzteil (Ausgang 12V) Nach reichlicher Recherche und Probieren, bin ich auf folgenden Code gestoßen
Luis schrieb im Beitrag #7707412: > Nema 23 Kleiner Hinweis dazu: Das ist keine Produktbezeichnung, sondern bezieht sich auf die Abmessungen der Montagelöcher. Also für die Diskussion ziemlich nutzlos. > Mein Motor hat einen Schrittwinkel
hat sich das aber geändert und trotz gleichem Tarif (16MBit) bekommt man hier seit 11/2022 VDSL2 mit 23MBit down/6,6MBit up statt ADSL.
sich das aber geändert und trotz gleichem Tarif (16MBit) > bekommt man hier seit 11/2022 VDSL2 mit 23MBit down/6,6MBit up statt > ADSL. Dann schau dir deinen UL noch mal genauer an, der ist nicht bei über 6 MBit, sonder eher die Hälfte. Und warum ist das so, mit den 23 MBit aka VDSL-Light? Genau,
frischen AFU-Lizenz das, was ich so gelernt hatte und das, was mir durch meinem alten Herrn (Fred,Y23CND, Dl1RON) so von Kindesbeinen an mitgegeben wurde. Resultat waren Geisterbilder ohne Ende und mühsame Versuche, diese, mit nur mäßigem Erfolg, zu beseitigen. Heute weis man das natürlich alles. Terminierung
pragmatisch: Da Antennenkabel reichlich vorhanden ist, werde ich das einfach mal testen. Sind ja nur max 20m die ich damit überbrücken will.
Aber, hey, schon auf Seite 3 gibt es dann ein "JOY-IT 1,3-Zoll HD IPS TFT LCD Farbdisplay - SPI" Max(jr.) und seine Helden!
günstiger. Wenn das für Dich so ist, heule hier nicht herum. Meine letzte Bestellung im Dezember '23 waren ein Toaster und ein Netzwerkkabel mit 5 Euro-Gutschein, das war sowohl preislich als auch von der Lieferzeit her in Ordnung. Ich gebe aber zu, dass meine Einkäufe dort sehr selten geworden sind
sowieso auf das Maximum der Bauform ausgelegt ist. Ich kenne 2,5" HDs von PATA bis SATA nur in einer max. Dicke von 1cm. Ist das denn nicht die Standard-Dicke für 2,5"? Schließlich passen die 2,5" SAS mit ihren 1,5cm Dicke nicht mehr in die 2,5" Wechselrahmen.
Peter N. schrieb im Beitrag #7705325: > Ich kenne 2,5" HDs von PATA bis SATA nur in einer max. Dicke von 1cm. Aktuell hergestellt werden auch welche mit 15mm (das sind dann Modelle mit 4 oder 5 TB), vor längerer Zeit gab es auch welche mit 12.5mm (also etwa .05"). https://preisvergleich.heise.de
Schaltplan vereinfacht. Die beiden Gleichrichter Schottky Dioden sind nun die Reverse-Dioden von zwei 23 mOhm 650V n-Ch Mosfets https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2308251140_VBsemi-Elec-STP12NM50-VB_C7524940.pdf , die mit TLP250 geschaltet werden, welche die +15V von zwei 1W DCDC Konvertern bekommen. Dann kann ich die zwei 1 mF Kondensatoren nicht nur über 23 mOhm entladen, sondern auch aufladen (anstatt über die Reverse-Dioden). Würde wohl statt digitalem Input für die AC Phase/Frequenz gerne die +-325V mit so 5+ kHz samplen, aber wenn möglich auch optisch
Bordnetz ist, überlebt der nicht lange. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 Es gibt dafur übrigens feine Lüfter mit eingebauter PWM. Ths S. schrieb im Beitrag #7704516: > und hat eine Nennstromaufnahme von 20A bei 12V. Wenn der MOSFET direkt die 12V des Lüfters takten
12-14V Boardspannung lohnt sich das kaum, denn der Arduino zieht da in Summe um die 30-40mA, macht max. 360mW Verlustleistung im Spannungsregler.
keine Besserung. > > Der Ersatzelko stammt aber nicht aus uraltem Lagerbestand? Nein. Der ist max. ein halbes Jahr bei uns im Sortiment. > Es kann natürlich auch der Schaltregler sein, aber der ist wohl kaum zu > bekommen. > > >> Vermutlich sollte ich doch besser das oben genannte Netzteil
IP65 4,21€ für Platinen Pulserzeuger 80x60x1,5mm 1€ und für LED-Anzeige BY428V Ri2M, 70x50x1,5mm 1€ max.350Vs R31=33k 0,6W 350V Metallschicht max.3000Vs R31=10M 0,5W 3500V Glas D4x10mm VR37 3357799 Farnell Vishay oder RL40 high voltage resistor Glas 2W 2000V 3000Vmax D5,8x15mm Ali 2,24€/10 Material
C 23,55 Euro https://de.aliexpress.com/item/32240945548.html eigene Elektronik TimerValve_S05_THC15A.pdf 049-27 mit IC TA6586 DIL8
Electrical characteristics Table 6. Source drain diode Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit ISD Source-drain current 5.8 I Source-drain current 23.2 A SDM (pulsed) VSD Forward on voltage SD = 5.8 A, VGS = 0 V 1.6 V rr Reverse recovery time SD = 5.8 A, di/dt = 100 A/µs 840 ns Q rr Reverse
STP6NK60ZFP - STP6NK60Z Package mechanical data TO-262 (I PAK) MECHANICAL DATA mm. inch DIM. MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.40 2.72 0.094 0.107 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 1.14 1.70 0.044 0.066 c 0.49 0.70 0.019 0.027 c2 1.23 1.32 0.048 0.052 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70
Nicht umgekehrt Sie, sonst wird es Chip an Bord zu verbrennen" https://eckstein-shop.de/DFRobot-MAX202-RS232-to-TTL-Converter-for-Arduino https://eckstein-shop.de/Seeed-Studio-RS232-to-TTL-Conveter-MAX3232IDR oder von USB auf TTL: https://eckstein-shop.de/USBaufRS232TTLUARTPL-2303HXChipRevAKonverterKabel
Der hat aber 5V, das ist dem GPS-Modul zu viel. Ich meine da stand 3,6V max. Aber das war das originale µblox-Modul. Zu dem aus Taiwan sagt das Datenblatt: The main power supply is +3.3V~+5V, and the power consumption is 50mA in one hour "in one hour" ist Unsinn.
das so. Ich habe nachgefragt bezüglich Techn. Daten des Multimeters. Wechselspannung(AC) • Max. Eingangsspanung: 600 V AC • Frequenzbereich: 40...1000 Hz Gilt 1000Hz auch für das Oszilloskop? Mit dem könnte ich doch auch die VAC darstellen.
hinaus wollte. Dass dein Multimeter nur bis 1kHz spezifiziert ist, heißt ja nicht, dass es bei 23kHz überhaupt nichts mehr anzeigt (kann sein, muss aber nicht). Viel wahrscheinlicher ist, dass du einen Anzeigewert erhältst, der halt außerhalb der Spezifikation liegt, aber so lange sich die Frequenz
Electrical characteristics Table 6. Source drain diode Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit ISD Source-drain current 5.8 I Source-drain current 23.2 A SDM (pulsed) VSD Forward on voltage SD = 5.8 A, VGS = 0 V 1.6 V rr Reverse recovery time SD = 5.8 A, di/dt = 100 A/µs 840 ns Q rr Reverse
STP6NK60ZFP - STP6NK60Z Package mechanical data TO-262 (I PAK) MECHANICAL DATA mm. inch DIM. MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.40 2.72 0.094 0.107 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 1.14 1.70 0.044 0.066 c 0.49 0.70 0.019 0.027 c2 1.23 1.32 0.048 0.052 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70
kann das Ganze doch nicht sein, oder? [pre] +5V ---+---------+ | | 74LVC1G86 MAX809-5-----|\ | |X)-- LoBat Segment | BP---|/ | | GND ---+---------+-- TEST [/pre]
Beim Einschalten oberhalb von 4,95V bleibt die LED immer aus (entspricht einer Zellenspannung von 1,23V bei 4x Eneloop) So lässt sich sehr genau sehen, wann der Akkupack leer ist, bzw. auch ob er halb leer oder ganz leer ist. Sobald sich die LED nicht mehr „austasten/kippen“ lässt, ist der Akku wirklich