beiden x2-Kondis. Vor dem Entsorgen natürlich kurz durchgemessen, Ergebnis: - Beide Elkos (2200uF und 10uF) noch iO - x2 MKP (1.5uF) bei Kondensatornetzteil hatte noch 1/3 der Nennkapazität - x2 MKP links (Entstörer, 100nF) hatte noch 1/10 der Nennkapazität!! Die 4 Bauteile kosteten natürlich weniger
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,
Ich habe z.B. 3x 10W (9-11V) -Bremmel für kleines Geld beim Chinamann auf einen CPU-Kühler mit einem Lüfter (der läuft schön leise mit 10V) gekloppt. Das sind so ca.6-7000k schön weißß, kein Blaustich, optimal, kann
an Jörg K. (joergonaut) - gefällt mir ausgesprochen gut! Funktional und kompakt. -auch die TX/RX-Led's Sind das 3,3V Z-Dioden an D+ und D- ?
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
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
ich gar nicht erst zu suchen brauche. ;) Einzukaufen wäre schon mal wieder einiges, aaaaber - naja, s. meine längere Mail an dich. ;) > Allerdings wird selbst mit R1=10kOhm die Bandbreite bei ganz kleinen > Signalpegeln im unteren Kilohertzbereich sein. Naja, etwa da arbeitet ja die ganze Kiste
LM35C is rated for 40§to a 110§C Y Nonlinearity onl(/4 C typical s range ( 10§with improved accuracy). The LM35 series Ys § o Low impedance output, 0.1 X for 1 mA load s Connection Diagrams TO-46 TO-92 SO-8 Metal Can Package* Plastic Package Small Outline Molded Package
frequency: 250 kHz The transformer’s magnetizing inductance (Lmag_pri) seen at primary is nominally 70 µH. The Fig. 11. Transformer winding stackup. coresizeusedwasEFD20/10/7.Notethatmultifilar (side-by-side)wireswereusedforboththeprimary
(A) I , COLLECTOR TO EMITTER CURRENT (A) CE CE FIGURE 9. TURN-ON RISE TIME vs COLLECTOR TO FIGURE 10. TURN-OFF FALL TIME vs COLLECTOR TO EMITTER CURRENT EMITTER 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
Ich stehe da Voll dahinter auch bei der Arbeit! Wir haben Messinstrumente die so um die 10-14 Jahre einwandfrei messen,aber irgendwann trocknen(bei uns zummindest!!)die Elko´s aus und dann sollten die kompletten Instrumente ersetzt werden.Da diese alten Trümmer aber um gut 1% genauer als die
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
ADC10MEM, Conversion-Memory Register, 2s Complement Format ............................557... 22.3.7 ADC10DTC0, Data Transfer Control Register 0 ................................................557........
@Dimitri und Stephan Ich habe die Auskunft bekommen, dass bei einer Abnahmemenge von 10k (also 10 Reels) der Preis um 1 US-Cent je LED sinkt. Also wirklich viel ist da nicht machbar und von 10k waren wir zumindest bei der Runde weit entfernt. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch
Gain Bandwith Product GBP 0.8 MHz (AVCL = 100, RL= 10k , C =L100pF, f = 100kHz) + SR Slew Rate (A VCL = 1, L = 10k , C L 100pF, V =i1.3V to 1.7V) 0.4 V/ s - SR Slew Rate (A VCL = 1, L = 10k , C L 100pF, V =i1.3V to 1.7V) 0.3 V/ s φm Phase Margin 30 Degrees
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.
und auschalten von Verbrauchern mit Netzspannung vom uC aus - eine feine Sache. Es gibt da den S202S01 ohne zero cross detection, im Datenblatt steht "for phase control" - scheint also geeignet zu sein. Die Nulldurchgangserkennung will ich so machen wie hier beschrieben: http://www.atmel.com/Images
Nimm einen sparsamen Optokoppler mit AC-Eingang und spannungsfeste Widerstände, beispielsweise 2x 180kOhm in Serie. Oder sowas: http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm Rainer Unsinn schrieb im Beitrag #3407844: > (Wie?) muß ich entstören? Snubber 10nF(X2,275VAC) in Serie mit 300Ohm (2 Watt)
detailsonSATARAIDconfiguration. 12. DigitalAudioconnector (6-1pinSPDIF_OUT) This connector is for theS/PDIFaudiomoduletoallowdigital soundoutput. Connect oneendof theS/PDIFaudiocableto this connector andtheother endtotheS/PDIFmodule. SPDIF_OUT T U F I D V D N K 8V + S G ® K8V Digital Audio Connector TheS
Hier noch ein Bild der bisherigen Schaltung. Ist aber nicht viel dran ausser ein paar Stecker für 10k Thermistoren und Wasserstandsensoren. http://abload.de/img/schaltungsyo3r.jpg Grüße, Christian
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
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
NL 2.2nH IND1005 IND1005 TI CC3000MOD Module Reference Design Optional for conductive measurment C2 10pF CAP1005 2 R1 NL_U.FL-R-SMT(10) 1 C3 CAP1005pF RES1005 U.FL 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 N N N N N N 0 O N N N N N N G _ G G G G C P G G G G G G R _ E C L R2 S S 0R Internal Power FET Switch Enable
>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
>Und was hälst du von der Zwischenform S14? S10 ist dir ja zu klein. Auf der Epcos-Seite gibt es zu den Varistoren eine "application note", in der sie vorrechnen, daß nur ein 275V-Varistor in der Bauform "S20" dauerhaft 230V und die üblichen
1 2 3 4 D C17 D1 W2 D 470nF/275VR28 1N4007 78L05 330Ω/3W P4 N 1 V V 3 IN OUT GND C2 100uF/16V Meter Register 220VAC in MOV1 W1 C1 2 C11 C15 14k681 1N4744 470uF/25V 100nF Z5 100nF Meter Register Lin P3 C14 R26 100nF 10Ω VDD R25 10Ω
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
Blockkondensatoren 2,2µ und 0,068µ/600V und eine Triac 2N6075,geschützt am Spannungseingang mit Varistor 275V.Die Stromversorgung besteht aus einer smd Diode und dannach sind 3 Widerstände a 56k parallel geschaltet.Kurioser Weise war hier fast keine Spannung zu messen.Deshalb habe ich den dahinterliegenden
reached. If the system doesn't restart the counter, an interrupt or system reset will be issued. Figure 10-7. Watchdog Timer 128kHz OSCILLATOR K K K K K K K K K K / / / / / / 2 5 1 2 S S S C C C C C C/ / O O O O O O S S S S O O O O WDP0 WATCHDOG WDP1 WDP2 RESET WDP3 WDE MCU RESET WDIF INTERRUPT WDIE In Interrupt
Voltage Voltage -------------------------------------------- KTR03 0603 350 500 KTR10 0805 400 800 KTR18 1206 500 1000 KTR25 1210 600 1200 ich soll nun zwei Widerstände der KTR18 oder KTR25 in Reihe (letztendlich als Spannungsteiler) an
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
aktiverLeistungshalbleiterbauelemente und Smart-Power ICs fur typische Leistungen von < 1 W bis > 1 MW beiSpannungsfestigkeiten von 10 V bis 10 kV bzw. Strom- tragf higkeit der Bauelemente von 0.1 A bis > 3 kA. In derVorlesung werden die Grundlagen zum Verst ndnis dieser Bauelemente sowie die unterschiedlichen technischenRealisierungsformen
s D F h C t 1 4 S o r A B W S i d x x F 1 3 f S S i I S S c 1 2 R 1 1 S A L x B A K S C P U C S S DS41607A-page 190 Preliminary 2011 Microchip Technology Inc. PIC16(L)F1503 FIGURE 21-21: I C SLAVE, 10
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.
fällt diese auf 275V ab sobald ich eine Glimmröhre mit 10MOhm als Last anschließe. Dies ist bei den Spitzen mit dem 22pF Kondensator nicht der Fall. So, jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Wie lange ist eine Geigerröhre
#3278790: > Ist die > Spannung von 400V im Leerlauf recht glatt. Allerdings fällt diese auf > 275V ab sobald ich eine Glimmröhre mit 10MOhm als Last anschließe. Dies > ist bei den Spitzen mit dem 22pF Kondensator nicht der Fall. Das stört bei einer Zählröhre nicht, die zündet immer nur kurz
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 R R R R R Y R R R E e R P 0x0C FLASH_SR Reserved S Reserved S P A P r E O B G G G R s O E P P P W R Reset value 0 0 0 0 0 0 0 K I T PSIZ d R R FLASH_CR C P T E[1:0 r SNB[3:0] E E P 0x10 L Reserved E Reserved S Reserved ] s M S e Reset value 1 0 0 0 0
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
Plattformen wie PICAXE, Basic-Stamp BS2p, C-Control2 und OOPic, sowie auf einem breiten Spektrum von MC's. Am I²C-Bus verhält sich das Modul ähnlich wie die bekannten 24xx EEPROM's, nur mit anderer Adresse. Die Standardadresse (Lieferzustand) des SRF08 ist 0xE0. Vom Benutzer kann die Adresse auf eine der
Serial Clock – I C Master/Slave Clock 2 VDD Power Supply (2.16V to 3.6V) 3 NC Not to be Connected 4 S1 Tie to VDDIO 5 NC Not to be Connected 6 NC Not to be Connected 7 NC Not to be Connected 8 SETP Set/Reset Strap Positive – S/R Capacitor (C2) Connection 9 GND Supply Ground 10 C1 Reservoir Capacitor
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
0,75µF ist also eines Deiner "Versuchsobjekte" - liebe Güte. Der hat wohl geschätzt nur knapp unter 10 kOhm Blindwiderstand --- für Puppenhauslüfter evtl. ja ok. Wenn Du wissen willst, _ob_ "es geht", mußt Du Dich schon nach der Art des Lüfters (der des Motors) richten, und dann wohl rechnen, falls
Achtung 275V~ ist da MEHR als Sportlich! Warum? Frag die Induktivität des Motors. Die Bauart BRAND gefährlich!
vom Schirm, das OWON hat nur 10K. Aber das muss jeder für sich entscheiden.
anschauen? > 1M Samples Speichertiefe wär mir wichtiger als die Grösse vom Schirm, > das OWON hat nur 10K. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich würde Beide nicht kaufen, aber der Bildschirm ist in der Praxis ein ko Kriterium. Grüße Löti
BASYS2 Board fehlt leider jeder Speicherchip und der on-board Spartan-3 - 100 mit 2 BRAM's (4 kByte) ist zu klein um diesen Mangel auszugleichen. Massenspeicher. Programme für 8bit Computer sind meist kleiner als der zur Verfügung stehende RAM, also 64 kB. Ein Eval-Board für Retrocomputing
PS2 Schnittstelle (3V3 sollten OK sein, obwohl PS/2 für 5V spezifiziert) 512kbit Flash/PROM RAM: 24 kB intern für die allerkleinsten 8-Biter, besser 64-128kB SRAM kleiner LowCost-FPGA (mindestens 200k Spartan-3) RS232 für eine Terminalverbindung zum PC 4 LED's, 3 Taster, 4x7 Segment zum schöner debuggen