Conditions Static BV DSS 30 - - V V GS, I D250μA VGS(th) 1.0 1.7 3.0 V V DS= V GSI D250μA G FS *1 - 20 - S V DS=5V, ID=20A GSS - - ± 100 nA V GS20 DSS - - 1 μA V DS=24V, V GS =0 - - 25 V DS=20V, V GS =0, Tj=125°C ID(ON)*1 50 - - A V DS=10V, V GS =10V - 8 9.5 m Ω V GS=10V, ID=25A RDS(ON)*1 - 15 19 m Ω V GS=4.5V, ID=20A Dynamic Ciss - 2020 - Coss - 275 - pF V GSV, V =DSV, f=1MHz Crss - 160 - MTB09N03H8 CYStek Product Specification Spec. No. : C709H8 CYStech Electronics Corp. Issued Date : 2009.05.07 Page No. : 3/6
TypicalTime-out TypicalTime-out WDP2 WDP1 WDP0 Oscillator Cycles at VCC = 3.0V at VCC = 5.0V 0 0 0 16K (16,384) 17.1 ms 16.3 ms 0 0 1 32K (32,768) 34.3 ms 32.5 ms 0 1 0 64K (65,536) 68.5 ms 65 ms 0 1 1 128K (131,072) 0.14 s 0.13 s 1 0 0 256K (262,144) 0.27 s 0.26 s 1 0 1 512K (524,288) 0.55 s 0.52 s 1
3.3V 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 U3U LPii2 . . . . . . . V / / / / / / / / PIU307GND D PIU304 PILPi20PILPi202 P P P P P P P D 3 3 3 3 3 3 3 3 PR91R91 PR910910 PI3305GND C PI6302 18nH P P P P P P P P 1k5 1k5 PIU301GND B PIU308 PICOCi2 PICOCP0 PICOC L1 CO391 PIR910 PIR910 GND A PICOCM1 +5V OCON1 PICi20F
36 P4.0/TB0 P1.2/TA1 14 35 P3.7 P1.3/TA2 15 34 P3.6 P1.4/SMCLK 16 33 P3.5/UCA0RXD/UCA0SOMI 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 0 1 2 2 3 4 1 2 5 6 7 K A L E O / T/T/ C C C / T/ C C C C S S S I . 6.7. K K 0 0 1 /S K 0 0 0 0 0 0 1 1 1 L L T C C O L T C C C C A P P P / N T 3 4/ / 2 7 / / / /
Gateleitung ausreichend zu bedämpfen. Bei richtig dicken MOSFETs/IGBTS kommt man da in die Region 1-20 Ohm, Ferritperlen werden teilweise auch benutzt.
zurückschreckst, ist übrigens ein Curtis Controller das richtige für die Anwendung. Den schocken auch keine 10kW Motore.
Im ICE bei 275 km/h kein Problem (1994). Im Auto bei 265 km/h ist es schon schwieriger wegem dem Motorengeraeusch noch etwas zu verstehen (A1/A7/A20).
#3619442: > GPS sind es 1900km/h Max D. schrieb im Beitrag #3619445: > Hier stehen jetzt 515 m/s [math]515\frac{m}{s}\times 3.6 = 1854\frac{km}{s}[/math] damit sinds ungefähr die gleichen Werte... bis ca. 200km/h weiß ich, dass mein Garmin Dakota 20 funktioniert - habe es mal im Railjet ausprobiert
DB1 DB0 (osc 250kHz) Remark DISPLAY L L L L L L L L L H 1.64ms CLEAR RETURN L L L L L L L L H X 1.64ms Cursor move to first digit HOME ENTRY MODE L L L L L L L H I/D SH 42µs • I/D : Set cursor move SET direction H Increase
im Kurzschlussfall fünftausend Ampere liefert... Nun, ein normaler Haushaltsautomat kann 10...15kA trennen. Sicherungen (nicht gerade 5x20) können durchaus 5kA trennen. Gruss Harald
ausschaltbar. Vielleicht gitb es da ja was passendes für einen ähnlichen Zweck Zur Batterie: Für 10s kann sie ca. 2.8kA (bei überbrückter NH-Sicherung) Der Kurzschlussstrom liegt theoretisch bei ca. 8kA Der durchschnittliche Strom liegt bei extermer Belastung bei 120A. Üblicherweise bei ca. 20A (
ms -> 189 kByte/s. OK! ........Reading and comparing RAM chip 3 in 690 ms -> 189 kByte/s. OK! ........Reading and comparing RAM chip 4 in 690 ms -> 189 kByte/s. OK![/code]
ms -> 478 kByte/s. OK! ........Reading and comparing RAM chip 3 in 275 ms -> 476 kByte/s. OK! ........Reading and comparing RAM chip 4 in 274 ms -> 478 kByte/s. OK![/code] Die SPI-Geschwindigkeit ist schon
Marcel A. schrieb im Beitrag #4279518: > Hast du zufällig einen guten Link? Na der S100 Bus-Monitor [1] ist doch schon mal eine gute Anlaufstelle. Ansonsten BCD-7Segmentdecoder und etwas Logik. [1] http://www.s100computers.com/My%20System%20Pages/SMB%20Board/S100%20Bus%20SMB.htm
soweit jetzt weitgehend klar. Bis zu meinem ersten Entwurf eigentlich nur noch eine Frage: Bei dem S100 Panel hat er bei einige LEDs (die mit "Impulsen") durch ein MonoFlop (74LS123) die Anzeige verlängert - macht das Sinn? http://www.s100computers.com/My%20System%20Pages/SMB%20Board/S100%20Bus%20SMB.htm
du ein kleines serielles TFT … Ich will scrollen ("Wischen"), dafür ist SPI zu langsam. Takao K. schrieb im Beitrag #3598066: > jetzt gibts bald PIC32MZ mit viel mehr RAM. Den werde ich wohl nehmen, wenn diser Versuch hier scheitert (s.o.). Takao K. schrieb im Beitrag #3598066: > Ehrenamtlich
schon fertig zu kaufen. Takao K. schrieb im Beitrag #3597392: > mach doch einfach mal nur 20 oder 30 boards Mal gut, dass ich das Problem nicht so angegangen bin, wie wie Takao K. Das wäre alles Arbeit für die Tonne gewesen. ;-
S/(U*wurzel3*n) I1 = 630kVA/(10000V*1,732*0,98) = 0,037115kA = 37,115A In der Schule haben wir komplizierter gerechnet dafür würde man aber zuerst das Ergebnis aus A) brauchen. Ungläubiger schrieb
#3592837: > Strom I auf der 400V - Seite p. PH > 525 x cos phi > 435 A ? Leider nein. B) I2 = S/(U*wurzel3) I2 = 630kVA/(400V*1,732) = 0,909kA = 909A > Windungszahl der Oberspannungsseite ca 500 ? Weit daneben, bitte mal Rechenweg angeben.
93.51.7.024 60 V DC 34.51.7.060.xx10 34.81.7.060.xxxx 93.51.7.060 * Leakage current suppression Accessories 20-way jumper link 093.20 Plastic separator 093.01 Sheet of marker tags 093.64 Technical data Rated values 6 A – 250 V Dielectric strength 6 kV (1.2/50 μs) between coil and contacts Protection category
20 11.30 10 11.20 −25 0 25 50 75 100 125 11.1−25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (⋅C) TEMPERATURE (⋅C) Figure 3. HV Pin Leakage Current vs. Figure 4. V OFF vs. Temperature CC Temperature 9.85 900 100 kHz
.CurrentvsVoltageandTemperature 9 ApplicationCircuitDescriptionandLayout Vdd G T G N V G V V C3 F5 20 C12 C11 5 C10 2 C2 20C3 C2 IN CTxx C1 OUT C7 L1 C8 11X L3 C9 L2 L4 L1 RFout AVAGO 5C4 RFin TECHNOLOGIES 8C5 20C6 L3 C7 C8 SOT-89 C9 S REV3.2 N S D N Jul2009 G V V G Figure34.Circuitdiagram Figure35.Demoboard
0 0 QP804 0RJ 8 0 2 2 MMBT2907ALT1G JR803 VCC_INPUT 5 R BP803 BAS3550TO F 4 R 4 C C 0 7 P 7 R CX802S Y Y 1 R 2 R P R 1 275V 0.47uF 2 2 2 F 3 F 2 P K S S 2 2 4 3 F 1 1 3 C 5 2 2 V 3 VCC_PFC 0 1 INV Vcc 8 ! F 2 MOT OUT 7 K 3 6 ) 4 Comp GND 5 1 CS ZDC R R 8 R ICP801 P F 2 P CY821S FAN7530 2 2 R 1 250V
http://www.conrad.at/ce/de/product/190955/Velleman-DC-gesteuerter-Dimmer-K8064-Bausatz-220-240-VAC-Ausgangsleistung-750-W?ref=list hätte mal das was gefunden ich glaube das ist die bessere Entscheidung als das selbst zu bauen. Vl wäre es ja Kostengünstiger gewesen. LG
Dissipation ==> 125W bei Tc 25°C > > Das ist wieder so ein Ablesefehler, das wird vlt. für 0.5 s oder so > gutgehen (und da auch nur mit glück). Laut meinen Messungen liegt die zurzeit Maximale Leistung von 36W am FET.
des ICs sollten passende Dioden aufgeführt sein. Dafür lieber noch ein Varistor an den Eingang. S20K275 o.ä. mit Sicherung oder Sicherungswiderstand davor.
Abdul K. schrieb im Beitrag #3537440: > Die Diode arbeitet dort als Snubber. Nö, nennt man so clamping.
Grob gerechnet wird das Teil bei Nennlast und Zimmertemperatur 150°C heiß. Die Mylar-Folie wird's freuen :-D Die 5K Erhöhung im Leerlauf wird man zuhause wohl kaum messen können.
B=1T für die > Primärwicklung eine untere Schranke von 690 Windungen. 110/(4,44*0,0015*60*1,0)=275,275 110/(4,44*0,0015*50*1,0)=330,330 265/(4,44*0,0015*60*1,0)=663,163 265/(4,44*0,0015*50*1,0)=795,795 Kannst Du bitte sagen, wie Du die 690 berechnet hast? > Da der Trafo nach dem Sparprinzip
Entwicklungsingenieur (FH) in einem IG Metall > Unternehmen bei 35h Woche und ca. 7 Jahren Berufserfahrung 66,5k€. > Wäre bei 40h Woche also ca. 76k€. Passt also gut in die Tabelle. Beim KMU sind es 20k weniger!
Jo S. schrieb im Beitrag #3517624: > Wilhelm F. schrieb: >> Als Fernmeldehandwerker bei Post/Telekom .... mein Brutto lag >> vor exakt 20 Jahren bei 56k DM im Jahr ... >> Sollte DM heute so gleich mit
Hallo naja, der orignale 1.5uF hatte ja nominell +/-20%, was ja dann max. 1.8uF wären. Der 2.2uF den ich genommen habe hat nominell auch 20%. Ich habe von den 35Stk. die ich im Geschäft rumliegen hatte, den mit dem niedrigsten ausgemessenen Wert genommen
oft einen hohen Toleranzbereich (Folie: +/-10%, Elkos: -20..+50%), d.h. die anderen 3 sind alle noch o.k.
\tiny44\isrs.s:275: Error: constant value required t:\atmel\firefly\mik\tiny44\isrs.s:275: Error: constant value required t:\atmel\firefly\mik\tiny44\isrs.s:276: Error: junk at end of line, first unreco gnized character
the built-in variable settings. -s, --silent, --quiet Don't echo commands. -S, --no-keep-going, --stop Turns off -k. -t, --touch Touch targets instead of remaking them. -v,
codes CR Case ESR max ESR max Zmax IAC,R IAC,max Ordering code 120 Hz dimensions 120 Hz 120 Hz 100 kHz 100 kHz 100 kHz (composition see 20 °C d × l ▯25 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C below) F mm mA mA VR= 160 V DC 22 10 × 16 528 15.07 5.00 420 714 B43858C1226M*** 33 10 × 20 352 10.05 1.50 540 918 B43858C1336M
Sind auch bei ebay aktiv (Angebot beispielhaft): http://www.ebay.de/itm/2-St-Widerstand-Varistor-S20K275-Epcos-Vrms-275V-Imax-8000A-/261371310651?pt=Bauteile&hash=item3cdaf1b23b Kaufe da auch hin und wieder Ersatz für durchgerotzte Varistoren aus Fertiggeräten (aus dem Baubereich).
Helmut S. schrieb im Beitrag #3477177: > Du solltest du den 470k am Eingang auf z. B. 10k..47k reduzieren. Hab' ich u.a. auch schon probiert, bringt alles nichts. Mit meinen "rellen" Dioden erreiche ich gerade
der temperaturabhängige Widerstand ausgleichen. >> >> 20°*0,35%/° = 7% >> >> Einfach die 1k ändern zu >> 1k tc1=0.0035 > > Hab' ich mal simuliert - und was soll ich dir sagen: Das bringt eine > Verbesserung bis Uin = 20mV 'runter (also über 2 Dekaden
Regulation TAea 25§C g 0.01 g 0.1 g0.01 g 0.1 mV/V s s g g g g (Note 3) 4V V S 30V 0.02 0.2 0.02 0.2 mV/V Quiescent Current V ea 5V,a25 C 56 80 56 80 mA S § (Note 9) VSea 5V 105 158 91 138 mA VSea 30V,a25 § 56.2 82 56.2 82 mA VSea 30V 105.5 161 91.5 141
inefficient) linear regulator. current. The following simple equation, applicable As shown in the K FF_in block (proportional to during the ON time, can help clarify: a × D × T s – delays, the line-rejection performance of the flyback converter is dependent on turn-off D × s ∆IL = V i× L . (20) delays
CURRENT 1400 2500 ) o ) o J T J 150 C, R G 10Ω, L = 100µH µ TJ= 150 C, RG= 10Ω, L = 100µH (1200 ( S S2000 S O L1000 L Y Y G R1500 E 800 E V = 480V, V = 15V N E CE GE E F O 600 VCE = 480V, GE = 15V F1000 N - R N U 400 U , , 500 N200 F EO O E 0 0 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 CE , COLLECTOR TO EMITTER
P45/TMRI1 14 35 P2 /A12 P46/ø 15 34 P2 /A13 P47/E 16 33 P2 /A14 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 0 0 K 1 1 K / S Y S S R D I C 1 x x C x x C 0 / U / 4 / /R A V / / / / / / / P 7 / 7 7 7 7 / 2 5 5 5 35 5 5 P 7 P P P P 7 P P P P P P P P P Figure 1-3. Pin Arrangement (FP-64A, Top View) Fig. 1-3 7 • PLCC-
A 80 95 ( ) T ) ( –45°C E ( L 90 R E 60 C C C VIN= 75V C 25°C E 12 C T 85 R T 40 U O U VIN= 50V X S D V = 25V A 80 90°C A IN M IM 20 150°C 125°C 75 11 0 70 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 0.5 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 0 100 200 300 400 500 600 700 TEMPERATURE (°C) COMP (V) FREQUENCY (kHz) 3703 G19
werden durch die heiße Pampe von ihrer Bezeichnung befreit. Ist grad kein Widerstand in der Nähe, tut's auch eine heiße Diode. Deren Beschriftung läßt sich genau so gut wegätzen. 3. Man glätte 20A im Schaltnetzteil mit einem Elko, der nach Datenblatt für 2,2A Ripple ausgelegt ist. Der Tod der angeschlossenen
kleiner Grafikkarte - geschätzt vielleicht 100W. Betriebstemperatur: gerade noch anfaßbar (ich hab's nit gemessen). Die gewöhnlichen PC-Schaltnetzteile arbeiten soweit ich weiß mit Frequenzen >100kHz, paßt das? Im eingebauten Zustand wird etwa 40°-45° warme Luft angesaugt statt der 15° im Versuch, damit
Figure 4-17). Upper Memory Rn.19:16 > 0 19 16 15 0 FFFFF 1 ... 15 CPU Register Rn Rn.19:0 Rn ± 32 KB S S 16-bit byte index16-bit signed index (sign extended to 20 bits) 10000 0FFFF B K 6 20-bit signed add r w o L 00000 Memory address Figure 4-16. Indexed Mode in Upper Memory 128 CPUX SLAU144J–December
Martin K. schrieb im Beitrag #3436723: > Habe daher die Vermutung, dass es an den Anschlüssen liegt. > > Was kann da schief gelaufen sein? Gut möglich. Herde haben am Klemmbrett die Möglichkeit, sie
Schnuppe, ob er 4M€ oder 40K€ Jahresgehalt bekommt ;-)
Gain and Phase vs Frequency Figure 5b : Gain and Phase vs Frequency 50 50 GAIN GAIN 40 0 40 0 ) 30 45 s ) 30 45 s d PHASE Phase r d PHASE r ( 20 Margin 90 e ( Phase 90 e I T = 25 C ( I 20 Tamb= 25 C Margin ( A VCC = 10V A VCC = 10V G 10 RL= 10k Gain 135 S G 10 RL= 600 Gain 135 S CL= 100pF Bandwidth A CL
beide irgendwie recht. Zumindest laut Wikipedia. >> Verwendet werden üblicherweise Frequenzen von 20 kHz bis 2 MHz. Des weitern steht dort: " Niedrige Frequenzen um 20 kHz erzeugen Bläschen größeren Durchmessers mit kräftigen Druckstößen, demgegenüber sind höhere Frequenzen um 35 kHz besser zur
man recht leicht erkennen, z.B. auf den obigen Fotos. Auf dem Kondensator steht nämlich nicht: > 275V X2 MKP8 1uF Sondern: 275V~X2 MKP8 1uF Die Tilde wird bei dem Aufdruck als Wechselspannungssymbol verwendet.
connectingnext generationUSBperipherals suchas highresolutioncameras, scanners, andprinters. - + - + K 8V 5 P P 5 P P B B BD B B BD S S SNC S S SN C U U U G N U U U G N ® USB78 USB56 1 -+ 1 -+ 5 P7 N 5 P5 N K8V USB 2.0 Header B B_ G B B_ G U SS U SS UU UU • TheUSB2.0moduleis purchasedseparately. • Install
auch 3,3V stabil zur Verfügung. Die Sensoren brauchen quasi nichts. 4mA und 6mA brauchen die IC's wenn ich das richtig im Kopf habe. Sonst habe ich noch 2 10k Thermistoren damit zu versorgen sowie 4 Wasserstandsensoren. Die Thermistoren brauchen jeweils 0,25mA und die Wasserstandsensoren sind fast
geeignet ist, gibt es jede Menge. Z.B. Reichelt HF 46F 12V Alternativ geht auch ein SSR, z.B. Reichelt S202 S12