ist das alles grob geschätzt. Auch das Datenblatt von Loctite sagt nix zu M3, sondern nur zu M6. Da jetzt rechnerisch auf einen Wert für M3 zu kommen, halte ich für ziemlich schwer. Wenn man sich die Verhältnisse von M10 zu M6 anschaut, wird klar daß der Wert für M3 vermutlich unter 1 Nm liegen
6 1 LB1 7 LA2 1 LB2 8 7 SRA 1 SRB 9 10 11 12 13 14 15 16 T O I K D N N K O S S S N C E C 5 G Top view Figure 2.1 TMC262 pin assignments 2.2 Signal Descriptions Pin Number Type Function GND 1 Digital and
12V Schaltkreis schaltet, um damit ein 12V-Relai zu schalten. Für mein Vorhaben scheint mir der 4N25 geeignet zu sein: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/4N25.pdf Meine Rechnung habe ich bisher wie folgt aufgestellt: Die Diode in dem Optokoppler verträgt wohl max. 60mA, der PI kann
dieser speziell auszuwählen! -> z.B. der 4N25 in der Option 6 mit VDE-Zertifikat (weißes Verkappungsmat.). > Für den 12V Stromkreis habe ich mir folgendes Relai rausgesucht (FIN > 43.41.7 12V) Das dürfte ok sein. > Würde mich sehr freuen
pl-c">// modify it under the terms of the GNU Lesser General Public</span></td> </tr> <tr> <td id="L6" class="blob-num js-line-number" data-line-number="6"></td> <td id="LC6" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-c">// License as published by the Free Software Foundation; either
10 V 8 ns (see test circuit, figure 3) Q g Total Gate Charge VDD = 400 V D = 3 A VGS = 10 V 22 30 nC Q gs Gate-Source Charge 7.2 nC Q gd Gate-Drain Charge 8 nC SWITCHING OFF Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit tr(Voff) Off-voltage Rise Time VDD = 400 V ID= 4.5 A 7 ns tf Fall Time R
Hallo, zu 1. es gibt schnelle Optokoppler (6N137) die das problemlos schaffen. Ein normaler Optokoppler kann unter Umständen das Signal zu stark verfälschen. Insbesonders wenn für Start-Stopp Systeme ein vorwärts/rückwärts Drehzahlsensor simuliert
Endstufen wie Steppertreiber oder ULN Typen. Ansonsten gehen natürlich Optokoppler wie ein PC900 oder 6N137, sofern sie nur ein wenig schneller als ein CNY17 sind. Die LED sollte mit jedem MC anzusteuern sein. Ein Low Power MC wie der MSP430 braucht evtl. einen Treibertransistor, aber das weisst du besser
Schaltung getestet habe. In allen Kombinationen funktioniert die Übertragung bis 100KHz: P82B96 mit 6N137, 6N135 und TLP759 PCA9600 mit 6N137, 6N135 und TLP759 Die höchste Übertragungsfrequenz bieten die 6N137 mit P82B96. Die Schaltung ist geeignet sowohl die 2 Leitung I2C als auch die OneWire
für I2C gesucht und finde letzte Woche hier gleich eine fertige Schaltung. Habe erfolgreich den 6N137 auf dem Steckbrett ohne Bustreiber an der SDL Leitung meines Displays mit einem ATtiny85 getestet. (3,3k pullup an PIN6 vom 6N137) Funktioniert bis 400kHz. Kanal 1 ist der Eingang vom Opto, Kanal
geht fast jeder etwas schnellere Optokoppler, wenn die Frequenz > des Triggers nicht zu hoch ist. 6N137 & Co. Oder was neues von > Ratiopharm, ähhh, Analog Devices. Der 6N137 hat eine Rise-Time von 50 ns. Ich kann mir nicht vorstellen da +-2ns Jitter zu erreichen. Oder seh ich das falsch? Falk
@ Tim (Gast) >Der 6N137 hat eine Rise-Time von 50 ns. Ich kann mir nicht vorstellen da >+-2ns Jitter zu erreichen. Stimmt, die Zahl hatte ich so nicht vor Augen. > Oder seh ich das falsch? Nein. Da muss man wohl
1 1 1 1 1 1 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 127 - int l e 9.6 ADDED LINK ROUTINES TO VERSION 1.1 " " N R M W T Y A A S P A I T D O E N A D M A T M O M C O A C S A I D A E L N S U 0 D Y A 3 " " R M D C L D D E C G G N R S S U O _ _ F S D C S O R N 6 6 6 6 6 6 6
S N 5 . X G C 4 0 i D 2 d V F A A o s l n D - + N u o d C 1 U V D D G B B B B u i r S 2 7 8 6 1 1 1 r t s t 1 2 3 e o S S S e . a N l o 3 2 3 2 2 t c 1 e L o F O r 1 0 s f C 2 U L n o 1 F e E F o t u f i
2 e t A R a c s c h s l t i y c o N 1 N 1 N 1 N c t 6 7 v o i E E a a h h c x a l a s a @ ) - ) - ) S a o ro 5 r n e R u d a n f m e p r l e d h 0 e 0 e 0 e S c 8 r C e a N l w n n l o t r c y i b 3 c 3 m 3 i p m 0 8 o t u G O h t n e
Anschluss: A 0 B 3 12V C 9 6V D 15 0V K 0 L 3 0V M 9 6V N 15 12V
nachgedacht: UI 39/17 212 :: Trafo 24VA, 2x 12V, 2x 1000mA 10,25€ UI 39/21 206 :: Trafo 30VA, 2x 6V, 2x 2500mA 10,80€ Da würde der Preis etwas günstiger sein und die Strombelastung der 6,3V Schienen würde die 12,6V Schienen nicht beeinflussen. Zudem ist der TRAFO TE 137 (Universal-Trafo, 2
schrieb im Beitrag #4356860: > Dann solltest du aber einen schnelleren Optokoppler nehmen, z.B. 6N137. > PC900 habe ich irgendwo in einer MIDI-Schaltung gesehen. 1 Bit wird in 32 µS übertragen. PC900 hat Verzögerung 2 µS - ist das zu viel? Ich habe noch schnellere Optokoppler, aber die brauchen
habe ich schon. > Vielleicht zuerst geht es auch damit? Das ist ein pinkompatibler Ableger des 6N137. (Für MIDI sind die Verbesserungen nicht relevant.)
pro Kanal sieht das Thoriumspektrum dann so wie im Anhang aus - gesamtcounts 140.000. Anmerkung: 137Cs- und 40K marker sind immer vorhanden, weil die die Kalibrierdaten liefern. Man sieht auch sehr gut, dass die 208Tl-Linie bei 2.6 MeV mit 36% Wahrscheinlichkeit als Buckel das höchstenergetische
Ukraine den Hauptteil der Kontamination des explodierten Reaktors erwischt, mit über 180 kBq/m2 Cs137, wobei Cs137 eigentlich nur als Fähnchenträger für die anderen, nicht per Gamma-Spektroskopie auffälligen Krebskandidaten Pu, Eu, U steht. Joern
11 22 R103 GSM850_RX_N RX2 VRAMP PAM_VRAMP 3 6 12 21 0 UMTS2100_ANT TRX1 TX_EN GSM_ANT_SEL2 1 13 L UMTS900_GSM900_ANT TRX2 D D D D D D D D D D D N N N N N N N N N N N G G G G G G G G G G G 1 2 4 6 7 8 9 5 6 3 4 1 1 2 2 F103
1 1 1 1 1 1 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 127 - int l e 9.6 ADDED LINK ROUTINES TO VERSION 1.1 " " N R M W T Y A A S P A I T D O E N A D M A T M O M C O A C S A I D A E L N S U 0 D Y A 3 " " R M D C L D D E C G G N R S S U O _ _ F S D C S O R N 6 6 6 6 6 6 6
wird? wenn sie für die Einfädelstrecke gilt? und warum kam dann ein Aufhebungszeichen erst nach 6,5km?
autobahnähnlichem Ausbau, das steht > einen Satz dahinter. und genau das wusste ich nicht an der B6n und überraschte mich, aber ich lerne ja auch gerne dazu. Das mit dem "Bundesstraße mit autobahnähnlichem Ausbau" ist ja auch ziemlich neu, so arg viele gibt es ja auch nicht und wer nicht dort wohnt
> (others => '0')); oBlock_5 <= (others => (others => '0')); oBlock_6 <= (others => (others => '0')); oBlock_7 <= (others => (others => '0')); elsif rising_edge(iSysClk) then if sDspCsN = '0' and sDspRwN = '0' then
im gezeigten Code. Mach ein vollständiges Beispiel, dass jemand einfach bei sich testen kann. CL137 ist in der Hilfe nicht dokumentiert, d.h. ein Fehler im Tool ist nicht auszuschliessen. Lass mal die Loop für den 6. Block aus. Tritt der Fehler dann auch mit dem 7. auf? Tritt er auch auf wenn
AT V CURRENT I (mA) (V) W(3) (2) PPM UNI BI MIN. MAX. ID(μA) IPPM (A) VC(V) (+)SMBJ5.0A (5) KE KE 6.40 7.07 10 5.0 800 65.2 9.2 (+)SMBJ6.0A KG KG 6.67 7.37 10 6.0 800 58.3 10.3 (+)SMBJ6.5A KK AK 7.22 7.98 10 6.5 500 53.6 11.2 (+)SMBJ7.0A KM KM 7.78 8.60 10 7.0 200 50.0 12.0 (+)SMBJ7.5A KP AP 8.33 9.21
Dabei ist sicher mit mehreren Hundert Volt zu rechnen, und das ist weit jenseits dessen, was ein 2N3055 verträgt. Zum Glück gibt es heute aber Leistungs-MOSFETs und IGBTs zu zivilen Preisen. Solltest du damit planen, so beachte bitte, dass auch die Steuerelektronik bzw. deren Versorgung derartige
Hallo, um die Sache noch zu ergänzen. Zum vorherigen Post meinte ich dieses Bauteil: PB137ACV.
transducer 134 6-22 Spectrum analyzer with coarse/fine dual control 135 6-23 A basic position transmission system 136 6-24 An experimental aircraft 137 6-25 Patchboard used with the aircraft of Fig. 6-25 137 6-26 Dendrometer
Spannung halten. Mit einem Digitalvoltmeter und einer schnellen Diode, manche haben ja noch die 1N21 oder 1N23 Punktkontaktdioden im Schmuckkästchen, baust du dir dann eine Sonde, mit der du möglichst wenig an den gespannten Draht ankoppelst und mehrere Minima der stehenden Welle millimetergenau vermisst
bei 5,5 GHz. Das Angebot mit dem Specki wäre auch hier verfügbar (östliches Rhein-Main-Gebiet). DH6FAZ
schrieb im Beitrag #8021690: > Mit Optokopplern bin ich analog nie ueber 200khz gekommen. Mit 6N135/6N136 kommt man analog leicht in den MHz-Bereich, auch mit Standard-Kopplern kommt man über 200kHz. Ich habe mal einen Kopfhörerverstärker mit Optokopplern (ILQ615) gebaut, der volle Leistung bis
> Mit 6N135/6N136 kommt man analog leicht in den MHz-Bereich, auch mit > Standard-Kopplern kommt man über 200kHz. Gut, dann zeig mir damit eine Schaltung wo ein Sinus 1Vss/1Mhz reingehen und hinten wieder
_der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt_ Sanni schrieb im Beitrag #4276610: > von Sanni (Gast) 17.09.2015 _der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt_ _der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt_ _der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt_
Oh, da ist/wurde wohl der Beitrag vom m.n. gelöscht...
die Anforderung an die Schaltschwelle ja nur "in etwa ziemlich ungefähr" definiert ist (siehe Post #6 im Thread), genügt die Schaltung von m.n. auf eine Schaltschwelle von ~36V dimensioniert wohl den Anforderungen und kann mit Bauteil- und Bestückungskosten weit unter den zuletzt kursierenden Phantastereien