Typical Time-out Typical Time-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
> Eine 20KA Gasentladungsröhre als Grobschutz wird wohl nicht zerbröseln Kommt auf die Stromstärke der 13kV Entladung an. Eine genügend große Kondensatorbank oder eine Blitzentladung aus der Natur (würde über
ist die max. zulässige Betriebspannung Spannung, Begrenzungs- max: Spannung bei einem Impuls von 8/20us Spitzenstoßstrom: max Strom bei einem Impuls von 8/20 µs Für meine Anforderungen für 13kV Spannung und max. 0,05A Strom passt dieser Varistor: oder? http://de.farnell.com/murata/vfs9vd31b223q55b
Einen S20K30 sekundär und einen S20K250 primär, dann ist Ruhe.
>Einen S20K30 sekundär und einen S20K250 primär, dann ist Ruhe. Wenn schon, dann einen S20K275. Aber Vorsicht, diese Dinger lösen notorisch Brände aus, wenn ihre Lebensdauer durch zuviele Duchschläge am Ende
modes – Interrupt – System Reset – Interrupt and System Reset Selectable Time-out period from 16ms to 8s Possible Hardware fuse Watchdog always on (WDTON) for fail-safe mode Figure 12-7. Watchdog Timer 128kHz OSCILLATOR K K K K K K K K K K C C C / / / 1 2 5 0 O O O S S S C C C/ / O O O O O O S O WDP0 WDP1
Was willsten für: 50x Varistor S14K275 20x DSDI 60-14 60x Elko 1000uF 35V stehend RM 7,5 100x Elko 470uF 35V stehend RM 5 ? Spenden werd ich nix, weil ich da eh keiner Organsiation vertraue. Daher krichste selber das Geld und
PD0 PC6 (TOSC1/PCINT22) (PCINT25/TXD0) PD1 PC5 (TDI/PCINT21) (PCINT26/RXD1/INT0) PD2 PC4 (TDO/PCINT20) 3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 P P P P P C N P P P P ) ) ) ) ) V G ) ) ) ) T 1 1 P 2 L A K S I C C / C / S T T 1 / / 2 / 6 7 8 9 D K 2 C 3 T T T T / C T / T I I I I 7 / I 3 I C C C C T 2 P T P ( ( ( ( I N (
auf's beuteil bezieht, bzw die "normalen" wiederstände bei 500Vdc bzw 1000Vdc wegbrutzeln. Reinhard Kern schrieb im Beitrag #3299018: > nicht auf die Leiterplatte und somit auch > nicht auf einen eingelöteten
#3299274: > und genau diese Richtlinie / Norm suche ich. Ganz nach Geschmack VDE110 oder MIL Std 275B und noch ein paar andere. Das ist wegen unklarer Normung ein schwieriges Thema, aber vielleicht hilft dir das erstmal weiter: http://www.electronicprint.eu/files/rund%20um%20die%20leiterplatte/spannungsfestigkeit.pdf
9 A B C D E F 0 F 0 F e A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e T L DS41607A-page 20 Preliminary 2011 Microchip Technology Inc. PIC16(L)F1503 r e M r e M 5 t 2 n ‘ A s h 3 t 2 n ‘ A s h 1 g 3 e s R e 7 2 g 3 e s R e 7 K e l — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — l d o e – K e l l
Lebensdauer der Relaiskontakte zu verlängern und verringert teilweise ganz extrem die EMI. Ein S20K275 bringt nur rund 600..700pF Anschlußkapazität mit, was für den Einschaltmoment wichtig ist. Ist die Kapazität dann nämlich zu groß, fließen wieder zu große Kontaktströme, die die Relaiskontakte
P. S.: 72 pF konnte ich messen, Wiederstand > 20 MOhm, mit einem Multimeter gemessen.
HC HCT HC HCT UNITS Propagation Delay Switch IN to OUT,PHL PLH 15 4 4 4 4 4 4 ns Switch Turn-Off (S or EPHZ tPLZ 15 19 19 21 21 18 18 ns Switch Turn-On (S or E), t, t 15 19 23 27 29 18 20 ns PZH PZL Power Dissipation CapacitancePDC(Note 6) - 50 52 74 76 38 42 pF NOTE: 6. CPD is used to determine the
120Hz ( d 70 VR ≤ 3V 70 N (VIN– VOUT) ≥ 3V N RIPPLE P-P ) LT1083MK I 50 I 60 W 60 C C R E 40 J 50 R = 20kHz E 50 R (VIN– VOUT) ≥ DROPOUT R VRIPPLE≤ 0.5P-P O L 30 E 40 P 40 P P LT1083CP R I 30 30 20 R 20 20 10 10 10 LT1083CK OUT = FULLLOAD 0 0 0 10 100 1k 10k 100k 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 50 60 70 80 90 100
S S S S S 0x20 STR e C R e 2 1 e 3 2 R15 T T T T e 3 R2 e G e 1 1 1 7 R6R5R 4 R3 2 e A W e A A e C C C R R R R e P P e W e M M M I M MIMIM I MI I R D P R C C R I I I U U U U A R S S R W R T T T T T T T
polarity · Low standby current: 0.1mA (typ.) atDD =5V · Minimal external components · 12 HT12A with a 38kHz carrier for infrared transmission · Pair with Holtek¢s 2series of decoders medium · 18-pin DIP, 20-pin SOP package Applications · Burglar alarm system · Car alarm system · Smoke and fire alarm system
DESIGN SINGLE SUPPLY REFERENCE DESIGN www.honeywell.com 7 HMC5883L PERFORMANCE The following graph(s) highlight HMC5883L’s performance. Typical Noise Floor (Field Resolution) HMC5883L Resolution s 3 i a 2.5 R 2 0 1 1.5 e a E1Avg. (1) d m 1 E2Avg. (2) S ( Expon. (4) n 0.5 E8Avg. (8) t l 0 s R 0 1 2 3
Linux Version: 2.6.32.28 Busybox: 1.18.5 CPU: ARMv5, ARM926EJ-S rev 5 (v5l) RAM: 32MByte MemTotal: 29824 kB MemFree: 18052 kB Beim WLAN Chipset handelt es sich um ein ath65/AR6003. http://www.qca.qualcomm.com/technology/technology.php?nav1
Linux version 3.11.0 (ranma@nukunuku) (gcc version 4.6.4 (OpenWrt/Linaro GCC 4.6-2012.12 r37859) ) #275 Mon Sep 9 01:51:52 CEST 2013 [ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177 [ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache [ 0.000000] Machine: KeyASIC
gOffsetat25°C,V =2.5S Figure7.X-AxisZero gOffsetat25°C,V =3.0S 40 30 ) ) % % ( 30 ( O O T T 20 A A U L P P O 20 O P P O O T T N N 10 E E R 10 R E E P P 0 1 0 1 –100 –80 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 7 –100 –80 –60 –40 –20
LCDAdjustable For Best Contrast : 5.0 V OP .) z Operation temperature : -10℃ to +60℃ z Storage temperature : -20℃ to +70℃ BLOCK DIAGRAM VSS VDD V0 CONTROL IC RS R/W SPLC780D1 E DB0~DB7 LCD PANEL OR Equivalent LED+ Back Light LED- Ver.V00 2010-09-16 - 3 - TC1602E-01 MODULE OUTLINE DRAWING R T B A M D U N A R E S N E W A T D D E T E / O S C C I E T G S A F E H D C O M E H T N C D I : S N N E I T V T T 1 C P I F J I F O R R : : P C L T S A E I E E C H N P T D S S U A D E T N V . G / Y H E I I K I C O B / M D N E O I I T T I T C K C SO
>Welchen Varistor würdet ihr mir empfehlen, den K230 oder den K150 ? Ei, ei, ei, willst du das Haus abfackeln?? Bei 230V geht nur ein S20K275! http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/ProtectionDevices/MonolithicVaristors
Ein S20K275 hat eine Varistor-Spannung von 430V. Meine Spannungsspitzen betragen also mindestens noch 430V ... ist das als Entstörmaßnahme sinnvoll ?
Nils S. schrieb im Beitrag #3210064: > Was glaubst denn du wie hoch die Kartenperfomance einer SD am ***** Pi > ist?! ein paar hundert kb/s. Vorhin hiess es noch "hochfrequentierte > Datenbank" oder so
macht man mit was anderem deutlich besser oder eleganter oder schneller oder alles zusammen. W.S.
Resistance versus Figure 10. Drive Sink Resistance versus Temperature Temperature ) 0.99 120 ( 100 kHz T I 0.97 100 O z T 0.95 H E ( 80 S Y 60 kHz N 0.93 N E E 60 R 0.91 Q U E 40 kHz C F 40 M 0.89 f M X 0.87 20 A M 0 0.85 −25 0 25 50 75 100 125 −25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (⋅C) TEMPERATURE (⋅C
habe ich hier unter Mikrocontroller.net einen Beitrag gefunden. Ich habe mir also die US-Norm MIL 275B genommen bei der für den Leiterbahnabstand 0,0076 mm/V vorgegeben ist. Für 1 kV also 7,6 mm. Nun bin ich doch sehr erstaunt wie gering der "Beinchen"-Abstand von IGBT's mit Durchsteckmontage
Kriechstrecken in Abhängigkeit der Materialgruppe gemäß IEC 60950-1: http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/AN583.pdf Seite 3.
S S S S S 0x20 STR e C R e 2 1 e 3 2 R15 T T T T e 3 R2 e G e 1 1 1 7 R6R5R 4 R3 2 e A W e A A e C C C R R R R e P P e W e M M M I M MIMIM I MI I R D P R C C R I I I U U U U A R S S R W R T T T T T T T
LD.S K wird S-K LD.X K wird X-K LD.Y K wird Y-K LD.Z K wird Z-K AV.S K wird K+S+V V erhält übertrag SV.S K wird K-S-V V erhält übertrag
Carry LVM% A <= (%)-A-V V <= Carry GTM% A <= (%) STM% (%) <= A AV.S K <= K+S+V V <= Carry SV.S K <= K-S-V V <= Carry LV.S K <= S-K-V V <= Carry AD.S K <= K+S SD.S K <= K-S LD.S K <= S-K AD
. Bei meinem alten DL, der nicht zu den schlechten gehört, ist für Normalo Ing / Inf bei ca. 60 k + Spesen Schluß. Soviel etwa hat inkl. allem der Ungelernte bei Daimler auch ( aber mit Mitte 20, wie bei Plasberg ! ) d.h. rein mathematisch gesehen wird so ein Ing niemals den Ungelernten überholen
Facharbeiter-Löhnen in der Automobilindustrie auseinandersetzt. Kürzlich war bei Jauch das Thema "20 Mio. € für Winterkorn" oder so ähnlich. Da hat sich auch ein Malocher mit rund 60k p. a. beschwert und zwar ganz selbstverständlich in der typischen "Malocher-Arroganz" wie sie Heiner erwähnt hat. Für
— EightPartsSolderedtoPCB,V S=2.5V,FullResolution EightPartsSolderedtoPCB,V S=3.3V,FullResolution 280 280 275 275 270 270 g 265 g 265 B B S 260 S 260 ( ( Y Y I 255 I 255 I T I 250 S 250 N N E E S 245 S 245 240 240 235 235 230 230
Lost VCO 2 U 0000 0 I Count n e Frame Sync 2 U 0006 sec 6 r Time a c C/N0 Mean 2 S *10 01C6 ÷10 45.4 e C C/N0 Sigma 2 S *10 0005 ÷10 0.5 o Clock Drift 2 S *10 1B0E Hz ÷10 692.6 n Change t o Clock Drift 4 S *10 000EB41A Hz ÷10 96361.0 l D Bad 1 kHz Bit 2 S 0000 o Count c u Abs I20 ms
™ J10, Sony Ericsson Elm™ J10i2 4 G502 G502, G502c 1 G705 G705, G705u 3 Hazel Sony Ericsson Hazel™J20, Sony Ericsson Hazel™J20i 4 Jalou™ Jalou™ F100i, BeJoo™ F100i (French market) 3 3 June 2010 Developers guidelines | AT commands Generic names Sony Ericsson mobile phones Appendix Series K530 K530i K550
Die zwei Relais K1 und K2 bringen nur Nachteile. Wenn mal beide gleichzeitig angezogen sind wird es die dein Motor danken. Das kann durch einen Softwarefehler oder auch einfach durch klebene Kontakte passieren. Behalte
möglichst AgCdO oder AgSnO Kontakte. Standard AgNi ist weniger geeignet. Solche Relais sind meist mit 0,37kW bei AC3 (Motoren) angegeben und halten dabei über 100.000 Schaltvorgänge. Für Rolladenmotore 10 Nm / 150 W oder 20 Nm / 230 W. - meine Rolläden laufen meistens von Endlage zu Endlage, da bekommt das
A 25 ⋅ C A741C A741I, A741M PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNIT r Rise time V = 20 mV , R = 2 k,, 0.3 0.3 s I L Overshoot factor C L 100 pF, See Figure 1 5% 5% V = 10 V, R = 2 k, SR Slew rate at unity gain I L 0.5 0.5 V/ s C L 100 pF, See Figure 1 POST OFFICE BOX 6553DALLAS, TEXAS
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
endlich dazugekommen, den kaputten mal zu zerlegen. Es handelt sich um einen taiwanesischen Dain X2 275 V (250 V UL). Datenblatt hier (470 nF Modell): http://robotechnik.pl/pdf/kmkp100275k15-5.pdf Die Kapazität war auf 200 nF abgesackt, keine Zeichen sonstiger Zerstörung. Ich habe ihn zerlegt, das
Falk Brunner schrieb im Beitrag #3429787: > Da haben wir's. Und wie lange WOLLEN die Leute ein Auto fahren? Auch > wenn man den Neuwagen-Schönheitsfaktor mal weglässt? 20 Jahre ist eine schöne Lebensdauer für 3 Besitzer. Danach sind die Sitze schon arg durchgesessen
eine Fehlermeldung "Fach A offen", obwohl das zu war. Ganz klar, elektronisches Problem - nein, war's nicht. Ist ne simple Mechanik, die eingehängt werden musst. Fehlermeldung war weg, aber dafür die nächste da: "falscher Toner"... toll. Leider habe ich gerade keinen Multimeter / Oszi zur Hand.
Testdruck gemacht. Vielen Dank an alle Beteiligten, die mir mit Rat zur Seite standen! Manchmal sind's doch die einfachsten Fehler, auf die man nicht kommt... Gruß Nico
VOLTAGE vs vs FREE-AIR TEMPERATURE FREQUENCY 10 160 VCC± = ±15 V VCC+ = 5 V to 30 V V = 20 V to 5 kHz V = 0 I(PP) CC− 140 RL= 2 kΩ TA= 25°C V B − I = 10 mA d Limited by g sink − l 1 o 120 Thermal RL= 100 Ω V sink= 5 mA t Interaction n a i p r sink= 1 mA S t e 100 RL= 1 kΩ a n t sink= 100 µA