abfällt, so höher der Grad der Säureschichtung ist. Ein extremes Beispiel liefert Tuphorn, bei dem eine 55cm hohe Bleibatterie mit 1.24g/cm Säuredichte nach nur 6 Vollzykeln oben 1.13g/cm und unten 1.31g/cm erreicht hatte. Zum 3 3 Vergleich, eine leere Starterbatterie hat eine Säuredichte von ca. 1.10cm und
ausgestattet. Zur Datenspeicherung In Abbildung 47 ist die Displayeinheit 18 Grafik Display y LCD500 p Di C 0 1 2 3 4 5 L M M M M M M M M M M M M M M M M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
aus und abschließen, fließen ein paar Minuten lang noch ganze Ampere, dann geht es auf etwa 20mA runter.
Jens M. schrieb im Beitrag #7738804: > Rainer Z. schrieb im Beitrag #7738799: >> Eine Varta-Aktie ist >> aber ohnehin nur noch ca. 1,50 Euro wert. > > Relativ wenig. Wenn man viele davon hat, tut's aber
/ETIM/Produktbild/pb_fu2000pro_300dpi_1.jpg Der "Hugo" nutzt eine 2-Draht Schnittstelle, die Betriebsspannung beträgt 12V bis max 20V - Strombegrenzt auf ca. 80-100mA, während eines DCF Impuls (60-130ms / 160-230ms), wird die Spannung auf
Mike M. schrieb im Beitrag #7737430: > Mein DCF77-Modul (Pollin) Meine Erfahrung mit dem Pollin-Modul: Es muss in der Nähe des Fensters sein, sonst kein Empfang. Wenn das alte Röhren-Oszi in 1m Entfernung
1.5 1.8 VDD V Supply Voltage rise time 10.0 ms Supply Current 2,3 BW=00 3.4 4.0 mA BW=01 2.4 3.0 mA (100 measurements/second) BW=10 1.3 1.6 mA BW=11 0.75 1.0 mA 3 Power Down Current 1.0 1.2 µA Operating
bieten die Möglichkeit nicht. Aber "zu Fuß" kann man das sicher aufbauen. Z.B. mit Schieberegistern [1] und dann alle Latches gleichzeitig aktivieren. Mit TPIC6C595 geht das bis 100mA und 35V pro Ausgang. Paßt also. [1] [[Porterweiterung_mit_SPI]]
im Beitrag #7737689: > Aber "zu Fuß" kann man das sicher aufbauen. Z.B. mit > Schieberegistern [1] und dann alle Latches gleichzeitig aktivieren. Mit > TPIC6C595 geht das bis 100mA und 35V pro Ausgang. Paßt also. Ich bin da leider neu in der Materie. Wie muss ich was machen :) Danke schonmal
es, wenn die Spannung schwankt von Aufnahmeserie zu Aufnahmeserie, daher nutzt man die konstanten 1.35V Quecksilber statt der je nach Ladezustand 1.55 bis 0.9V Alkali-Mangan. Aus heutiger Sicht wäre ein Spannungsregler ideal, ein MCP1810-1.2 muss auch nicht abgeschaltet werden, aber der braucht eine Quelle und selbst 2 CR1220 parallel bringen nur 76mAh gegenüber den 225mAh der PX625, taugt also nur 1/3 so viel.
Kurzschlusstrom zu messen. Wenn der deutlich unter 0,3A ligt, muss mehr Licht auf die Zelle. Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7736128: > Die 0,3 Watt gelten nicht für diese Jahreszeit, da muss die Sonne schon > draufbrezeln. Mit 1000W/m². Das schafft sie nur im unbewölkten Sommer. Und für die angegebene
Lothar M. schrieb im Beitrag #7736173: > sich nur mal einen bewölkten Himmel vorstellen, wo laufend immer wieder > eine Wolke nur noch 600W/m² durchkommen lässt. Und dann muss man sich Das muß aber eine
unter dem Vorbehalt potentieller Änderungen standen. Vor wenigen Tagen wurde nun die finale Version 1.0 angekündigt.  Bildquelle: https://blog.arduino.cc/2024/09/05/arduino-cli-1-0-is-out/ Interessant ist, dass sich die Blog-Ankündigung auf Version 1.0.4 bezieht - die eigentliche Version 1.0.0 wurde indes ohne jegliche Publizität vor rund zwei Monaten erstmals an User ausgeliefert. ### iFixit steigt in den Markt „portabler Lötstationen“ ein Der Anbieter von aller Herren Reparatur-Bauteile
GSM 900 Average 1Rx/1Tx @Pcl5 @ 13,2 V 125 mA 100 mA Power = 30,00 dBm GSM 1800 @ 32 V 60 mA 50 mA Average 1Rx/1Tx @Pcl0 Input average supply current in @ 5.5 V 34 mA 34 mA Idle mode with active RS232 link @ 13,2 V 18
mm / 3.5 inch x 2.2 inch x 0.7 inch OEM Board: 76 mm x 49 mm x 14 mm / 3.0 inch x 1.9 inch x 0.6 inch POWER SUPPLY 4.3 V - 5.5 V via USB or RS-232; RS-232 requires 5 V external power supply; via connector CNB 3.3 V +/- 5% CURRENT CONSUMPTION RF field on: 140 mA typically Desktop, Operating
=30V, V =0V 1 IDSS Zero Gate Voltage Drain Current DS GS A T J55°C 5 IGSS Gate-Body leakage current V DSV, V =GS12V 100 nA VGS(th) Gate Threshold Voltage V DS GS D =250 A 0.65 1.05 1.45 V I On state drain current
4 H A A2 L1 A1 3X b aaa C bbb C A B 3 SURF 0 7 3X L RECOMMENDEDFOOTPRINT NOTES 0.972 1. DIMENSIONINGANDTOLERANCINGPER ASME Y14.5M-1994. 3X[.038] 2. DIMENSIONS ARE SHOWN INMILLIMETERS AND INCHES. 3. CONTROLLINGDIMENSION
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units BV_DSS Drain-Source Breakdown Voltage ID=250µA, VGS=0V 30 1 V IDSS Zero Gate Voltage Drain Current VDS=30V, VGS=0V TJ=55°C 5 µA IGSS Gate-Body leakage current VDS=0V, VGS=±12V 100 nA VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS=VGS ID=250µA 0.65 1.05 1.45 V ID(ON) On state
schau dir mal das Video von zerobrain an https://www.youtube.com/watch?v=mOu_8ly1hC8
85€ teuer? 😁 https://www.reichelt.de/loetstation-heissluftstation-wtha-1-900-w-1-kanal-esd-weller-wtha1-p179155.html Die Auyue war kein Kaufvorschlag, du willst ja nur Heissluft.
min 9.8V DC On-state voltage, max 28.8V DC Off-state voltage, max 5V DC Off-state current, max 0.5 mA 1.5 mA On-state current, min 0.75 mA @ 10.8V DC 1.8 mA @ 10.8V DC 1.0 mA @ 15V DC 2.7 mA @ 15 V DC On-state current, nom 2.1 mA @ 24V DC 6 mA @ 24V DC On-state current, max 2.7 mA @ 28.8V DC 7.5 mA
dort stimmt hfe nicht mit dem Datenblatt überein. Habe es auch nochmal manuell nachgemessen, bei 100mA Ic habe ich 0,3mA Ib. Das sind gerade mal 333 anstelle von >1000.
1500 A while sensor is measuring Current consumption (operation with one - measurement per Average 1.7 - A second at lowest repeatability, single shot mode) Alert Output driving IOH 1.5x V mA See also section 3.5 strength DD Depending on the Heater power PHeater Heater running 3.6 - 33 mW supply voltage
nur Material von zuverlässigen Quellen verbauen. Bei seinem Großhändler zahlt dieser dafür zwischen 1,00 bis 1,50 Euro ohne Mehrwertsteuer, wenn er wenige Stück in seinen Vorrat nimmt. Daher war das bei weitem nicht das zehnfache.
Logging-Einträge in der MCU1 offenbar stark reduziert." (Heise-Link)
krassen BGA auf einem sackteuren Testboard ausgewechselt. Neben den Boardkosten hat das mindestens 1-2Wochen Entwicklungszeit eingespart. Vanye
Miniware MHP50-A5 Heizplatte gekauft, und diese mit einem "UGREEN USB C Kabel 240W Power Delivery 3.1" (https://www.amazon.de/dp/B0BHY76Y1K) an den oberen USB-C port eines Anker A2342 USB-Netzteils (https://www.amazon.de/dp/B0C583DNHD) angeschlossen. Obwohl überall in der Anleitung und in den Verkaufsprospekten
attachment/645390/8.png) Bildquelle: TE Zu beachten ist allerdings zweierlei: Die im Wertebereich 560mOhm bis 1KOhm erhältlichen Widerstände kosten in Einzel-Stückzahlen fast 500 US-$. Außerdem schreibt TE ab einem gewissen Verlustleistungspotenzial die Nutzung von aktiven Kühlkörpern vor - vor dem „Design
40°C to 105°C. To meet diverse performance design requirements while reducing size and cost, the M2003 series supports 4 sets of 32-bit timers, 1 watchdog timer, a 3-channel enhanced input capture timer, 2 UARTs, 1 I²C, and 1 universal serial control interface (USCI), which can be flexibly configured
www.reichelt.at/at/de/switch-4-port-gigabit-ethernet-poe-allnet-sgi8004pd-p352762.html?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwlvW2BhDyARIsADnIe-IniHLxmv4OmcqsvZ0XFh3VMW0j1Ev2l3HnXYGjMTe10V84ByNONtkaAiyUEALw_wcB&&r=1 Ich weiß mit 30W gibt das kleine Ding schon ein wenig Wärme ab. Was haltet ihr davon?
ja gebaut ist, kann es schon recht warm werden. Mehr als "Handwarm" sollte er nicht werden. Max. 55 °C Umgebungstemperatur. Lt. Handbuch beträgt der Eigenverbrauch 6 W. Da reicht eine Abzweigdose nicht. Kannst du den nicht in oder hinter einem Schrank unterbringen? OHNE das der POE-Leistung
r OP2 v SET 8 s 3.2V S Q o V RCLR r CC FB1 + 5V SQT R D O.S.C 14 e NVP 64μA 2.1V Delay CQR g 6 Buffer 7ms 2.5V u 13 a 2.4V 8μA t Delay VREF1 o 4 Buffer 7ms + OPP FB2 P W 11 15msy M VCC 12 PSON 1.4V On/Off Delay VREF2 50ms D2msy 1 16ms 18 17 16
Wulf D. schrieb im Beitrag #8064004 Jahre späääter: > jetzt 1150mAh. Wenn die Originalen Panasonic oben 2100mAh hatten, wird die Freude kurz ein.
waren nicht lieferfähig. Nun, für ein Rollo reicht es. Das kleine Solarmodul liefert übrigens um 50mA KS-Strom bei einer Leerlaufspannung von 21V. Es ist ein Velux SSL 00000E-Serie. Hatte heute 55 Grad am Einbauort gemessen. Das neue Akkupack hat mit Zuleitung 0,3 Ohm Innenwiderstand am Stecker
im Regler verheizt - das sieht man an der IR-Aufnahme. Bei 50ma @3,3V zieht der Regler ca 55mA @24V. Gehe mit mit VIn runter, ändert sich nichts am Strom, jedoch sinkt Erwartungsgemäß die Temperatur. Schaltplan und Layout sind im Anhang. Was ich noch erwähnen sollte: ich wollte erst
hatte ich nicht am Schirm, dass ich damit den Regler beschädigt hatte... Hab jetzt Input 15Vm, 17,5mA Output 3,3V, 60mA 75% Effizienz - passt ! Heißt wird er logischerweise auch nicht mehr. Dann warte ich mal auf den TI Regler mit 770kHz..
Read register 0: 0x88 -> Chip Family 0x88 Read register 1: 0x31 -> 7-4: -> M Series -> 1: Start Switch Read register 2: 0x00 -> New Back-Off Disabled -> Flush Dynamic MAC Tables no -> Flush static MAC Tables no -> Pass flow control package no Read register
BCcomponents ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION R MIN. HOLD EMAX. LEAD PITCH UL PART NUMBER (1) R25 R25TOL. VMAX. VLINK MAX.< 1.5 V AT 25°C C th 1 CYCLE th F RECOG. (Ω) (%) (VRMS) (VDC) (Ω)DC (mA) (J/K) AT 25°C (s) (mm) (J) PTCEL13R600LxE 60 30 350 500 32 120 1.45 150 130 5.0 ✓ PTCEL13R121MxE
B59451C1130B070 Vmax= 550 V DC or V AC,RV = 500 V DC or V AC,ref= 115 °C (typ.R, R = ±25 % C755 28 55 1.4 2.0 500 230 X X B59755C0115A070 C774 16 32 1.0 1.5 1100 700 X X B59774C0115A070 Vmax= 550 V DC or V AC,RV = 500 V DC or V AC,ref= 120 °C (typ.R, R = ±25 % C773 24 48 1.0 2.0 500 320 X X B59773C0120A070
https://www.amazon.de/Bluetooth-Mikrochipscann-Leseger%C3%A4t-Chipleser-Mobiltelefon/dp/B091FSW21M?th=1 Vielleicht könnte man so ein Teil auch auf Dauerbetrieb, statt dem Knopf umstellen ? Den Dauerstrom könnte ja z.b. eine PowerBank liefern. Soviel werden diese Teile ja wohl nicht fressen.
Sehr cool! toll, dass sich 1.) jemand gefunden hat, und das 2.) auch hier mitteilt. Ich freu' mich auf zukünftige Updates! :-) Mario M. schrieb im Beitrag #7748958: > Warum nicht mit oben genanntem WL-134 Modul starten
7 GND P ICErdungsstift Parameter begrenzen(Notiz1) Parameter Grenzwert Einheit Maximale Druckfestigkeit der Hochdruckleitung 800 V ICHP(HVPin-Spitzenstrom) 550 mA VDDDC-Versorgungsspannung - 0,3 ~ 24 V VDDDC-Klemmstrom 10 mA - 0,3~7 CSEingangsspannung
CRPTION PARTS NO. Qty COV ERAS S ’Y 11 DOOR KIT CGRAV R130ZA 1 1 FRONT COVER "A", SILVER CGR1A331M 7H43 1 1 M ANU AL ASYS ’ 1 2 12 FRONT COVER "B", SILVER CGR1A332M 7H43 1 2 S NOW,PAD(L) CPS 6A564 1 3 S HEET,FRONT COV ER CQE1A219Z 1 4 PAD,COV ER CPS 1A676 1 3 S
Hallo, Lothar M. schrieb im Beitrag #7731155: > Es gibt 2 Möglichkeiten: > 1. die Polarität an A1 und A2 des Finder-Relais ist egal (das > Schaltsymbol lässt das aber nicht vermuten) > 2. die im SSR eingezeichnete
die Verstärkung in den Keller > und die Traumwerte gelten für UCE=1V. > > Ich sehe in meinem Datenblatt für 500mA IC und IB=50mA eine UCE von > 700mV. Ich bin ja wirklich nicht vom Fach aber ist die Sättigungsspannung zwischen Kollektor und Emitter von 0,7V nicht
UT61E 4.806 AUTO 22000 Counts DMM True RMS Multimeters RANGE REL DEL V Hz uA mA Running Freq: 59.031Hz Cycl: 0.016s PW: 0.00Bs Duty: 50.0% Vmax: -1.90V Vmin: -5.47V Vav: -2.55V Upp: 3.56V Vrms: 2.59V 1V DC 2ms AUTO f -0.56V TRIGGER OK
Netzteil zeigt 0 Strom an und der digitale Eingang liefert 0. Bei Spannungserhöhung über 1,3V wechselt der digitale Eingangswert auf 1 und das Netzteil zeigt -0,11mA an. Bei weiterer Spannungserhöhung fällt die Stromaufnahme durch das Netzteils, erreich bei etwa 2,3V wieder 0 und bleibt auch
Beitrag #7731548: > Da wäre ich eher skeptisch. Beim RP2040 sind die Schmitt-Trigger > Schwellen bei 1.55V und 1.75V. Und in diesem Bereich sieht das alles > noch unverdächtig aus Mit eingeschaltetem Schmitt-Trigger lese bei langsam hochgeregelter Spannung an einem GPIO meines PICO2 bis etwa 1,45V