OutputCurrentVS.DroputVoltage 800 800 700 700 ) V m 600 m 600 e e t 500 a 500 o l t 400 V 400 p t 300 r 300 p D r 200 200 D 100 100 0 0 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 Output Current(mA) OutputCurrent(mA) ME6211C28M5G ME6211C18M5G Output Current VS.Droput Voltage 700 OutputCurrentVS.DroputVoltage 1200 600 ) ) V1000 V500 ( e e 800 a400 a o l 600 t300 V p t r p 400 D200 o D 200 100 0 0 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 Output Current(mA) OutputCurrent(mA) V14 www.microne.com.cn Page 13 of 20 ME6211 (4)Input Voltage VS. Supply Current(Ta
MBit über ein Adernpaar (bis angeblich 200m), wenn zwei > Adernpaare verfügbar sind, sind wohl auch 300m möglich. Hast du prima gemacht, aber ob das funktioniert ist da nicht so zu lesen in letzter Zeit, weil in dem PDF zum Gerät etwas von Koax u. BNC steht, u. noch dazu etwas von Video-Übertragung
mehrfach ganz klare Aussagen getroffen, die testen sowas ja an den Geräten immer sehr gründlich durch, DS-Lite ist eine Krücke und bringt Probleme. Auf der Faq-Seite von DGN kann man gut lesen was der Anbieter dazu so alles "weiß", ganz ähnlich wie hier immer.
Habe hier noch einen alten Onkyo TX-DS 575 und Philips Foto-CD-Player. Waren jetzt 3 Jahre stromlos. Werde ich mal wieder mit Glühobst ans Netz anschließen. https://www.mikrocontroller.net/topic/495133#new
Neulich einen 300 Euro Sony Blu-Ray Player gekauft, eingeschalten, kein Display, nichts. Anzeige nur noch über den Fernseher. Optischer Charakter wie eine Universal Bastelbox von Reichelt. Alles Plastik... Shame over
Verkürzungsfaktor von 1/sqrt(epsilon_r) ca. 100 cm im Freifeld. 100 cm Wellenlänge entsprechen 300 MHz (Für die, die Ö3 kennen: Ö3 sendet auf 100 MHz was 3 Meter Wellenlänge entspricht). Daraus folgt: Bei Frequenzen über 300 MHz musst du mit einer Transmissionline rechnen. Bis zu 300 MHz kannst
kundenfreundlichsten, was diese Infos angeht, habe ich bei anderen Herstellern noch nicht so gesehen. https://ds.murata.com/simsurfing/mlcc.html?lcid=en-us
noted) PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Static Drain-source breakdown voltage V DS VGS = 0, D = 250 μA 60 - - V Gate-source threshold voltage V GS(th) VDS = VGS, D = 250 μA 2 3 3.5 Gate-source leakage I V = 0 V, V = ± 20 V - - ± 100 nA GSS DS GS V GS = 0 V V DS= 60 V - - 1 Zero gate
Nevs schrieb im Beitrag #7980644: > Bzgl. DS-Lite oder CGNat was soll der Router dabei nicht können, wenn > der als GF-tauglich verkauft wird? Glasfaser impliziert nicht DS-Lite, das ist providerabhängig. Aber das ist bei DGN insgesamt ziemlich wirr. Laut https://www.deutsche-giganetz.de/faq/ geht sowohl DS-Lite als auch Dual Stack, letzteres wäre stressfrei. Aber im verlinkten PDF für eigene Router wird dann nur die Fritzbox mit DS-Lite thematisiert.
BV Drain-source voltage I = 1 mA; V = 2 V 730 V DSS D FB OFF State drain V = 500 V; V = 2 V; IDSS DS FB 0.1 mA current TJ= 125 °C Static drain-source ID= 0.2 A D = 0.2 A; 27 30 rDS(on) ON state resistance Ω ID= 0.2 A D = 0.2 A; J = 100 °C 54 (1) tf Fall time ID= 0.1 A; VIN= 300 V 100 ns (See Figure 9 on page 13) (1) ID= 0.2 A; VIN= 300 V tr Rise time (See Figure 9 on page 13) 50 ns COSS Drain capacitance V DS= 25 V 40 pF 1. On clamped inductive load Table 4. Supply section Symbol Parameter Test conditions Min Typ Max Unit 100 V ≤
Deine Hoffnung wird erfüllt: Datenblatt TPS62163 Kap. 11 Layout auf S.26 ;-) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62160.pdf
Okay. Wenn 300mA reichen ist einer der kleinsten Schaltregler der MAXM15063 - der hat die Spule huckepack oben drauf. Fehlen nur noch 3 MLCCs. Nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen MAX15062, der hat keine
k.A. Allerdings, Spannung weg....Zeit weg. Ich verwende immer NTP. Alternativ zusätzlich eine DS3231 einbauen.
leider nicht. Du beziehst dich auf den MCP23017 > (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/IO-EXPANDER-MCP23017-BREAKOUT.pdf)? Nein, auf das wirkliche Datenblatt des MCP23017: https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/ProductDocuments/DataSheets/MCP23017-Data-Sheet-DS20001952
1. • Bluetooth Headsets • +3.3V to +5.0V Distributed Power Supply 2011 Microchip Technology Inc. DS22234B-page 1 MCP1640/B/C/D L1 4.7µH VOUT VIN 3.3V @ 100 mA 0.9V to 1.7V SW V OUT VIN C IN 976 K COUT +E 4.7µF V 10µF I EN FB A K 562 K A - GND L1 4.7µH VOUT V IN SW 5.0V @ 300 mA 3.0V to 4.2V V OUTS
für die schnelle Hilfe! Hier meine Messergebnisse: TP54: 9,06V TP301: 9,04V TP75: 9,04V TP300: fängt mit 8,4V an und pendelt sich bei 7,96V ein D300: 7,97V Ich vermute du meinst den Spannungsregler U300 oder? Wenn ich mir das so richtig anschaue würd ich dann sagen das der U300 ein Treffer
Hallo Felix, bei dem Schaltregler U300 handelt es sich um ein LM3485: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3485.pdf?ts=1763007290162 Der Regler selbst kann bis 35V ab, daher stehen die Chancen gut, dass das IC selbst nicht kaputt ist
” S-8264AAD-I8T1U 4.350 ±0.025 V −0.390 ±0.160 V 2.0 ±0.4 s CMOSoutput active“H” S-8264AAE-I8T1U 4.300 ±0.025 V −0.390 ±0.160 V 4.0 ±0.8 s CMOSoutput active“H” 4.450 ±0.025 V −0.390 ±0.160 V 2.0 ±0.4 s S-8264AAF-I8T1U CMOSoutput active“H” S-8264AAG-I8T1U 4.300 ±0.025 V −0.390 ±0.160 V 2.0 ±0.4 s CMOSoutput
RIGOL DS2072 DIGITAL OSCILLOSCOPE UltraVision 70 MHz 2 GSa/s
MENU
RIGOL STOP H 50.00us 1.000 GSa/s 700k pts D 327.40000us T 3.12 V
HORIZONTAL UTILITY
Freq=62.50kHz Vpp=14.40 V Freq=4.762kHz Period=16.00us Period=210.0us
1 = 10.0 V 2 = 20.0 V
23:54
All Inputs 1 MΩ // 300 V
Mit einem 300 ms langen Signal wird das Schieberegister dann ausgewertet und wieder auf 0 gesetzt. Mit einer Siemens Logo kann ich zumindest schonmal Zahlen zwischen 1 und 99 übertragen, indem ich wie bei einem
und ordentlich komplex sein sollte, aber Relaisfreundlich: Wie waer's mit TMDS? Also nur TM, kein DS... Gruss WK
voltage range. Built-in low R high/low side Power-MOSFETS not only reduce external components and has DS(ON) up to 95% efficiency, ideal for 2A output current applicatiThe EA8252 is designed to take into account the light load mode operation. At output loading 10mA condition, the efficiency up to 81%. The
minuets Equivalent Series Refer to Standard Ratings Measurement freq. : 100kHz Resistance (ESR) (Note:300kHz〜500kHzforlimitedpartnumber) Measurement freq. : 100kHz, sine wave Permissible Ripple Current Refer to Standard Ratings (Note:300kHz〜500kHzforlimitedpartnumber) Δ C/C tan δ LC Surge voltage test +
Das Schaltbild meine ich: https://www.mikrocontroller.net/topic/581160#7956320 Wie kommst Du auf 300 Ohm (R15/16)am LM317? Die Vorgabe ist doch 240 Ohm. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf Und der Elko (C11/12) ist doch nur da, um bei verstellbarer Ausgangsspannung das "Kratzen am Poti"
> Die Vorgabe ist doch 240 Ohm. Selbst die können zu viel sein. > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf "Minimum load current (VIN − VOUT) = 40V Over full operating temperature range typ 3.5mA max 10mA"
FRD Part (per 1/6 Module) Rth(j−c)F − − 7.3 _C/W Switching Character Switching Time IC = 10 A, VPN = 300 V, Tj = 25_C, tON − 0.4 1.1 ms Inductive Switching t − 0.5 1.2 ms OFF Turn−on Switching Loss IC = 10 A, VPN = 300 V, Tj = 25_C EON − 240 − mJ Turn−off Switching Loss E OFF − 190 − mJ Total Switching Loss E TOT − 430 − mJ Turn−on Switching Loss IC = 5 A, VPN = 300 V, Tj = 100_C EON − 120 − mJ Turn−off Switching Loss E − 130 − mJ OFF Total Switching Loss E TOT − 250 − mJ Diode Reverse Recovery Energy IC = 5 A, VPN = 300 V, Tj = 100_C, EREC − 35 − mJ Diode Reverse
− mJ Turn−on Switching Loss IC= 7.5 A,PN = 300 V, j = 100_C EON − 180 − mJ Turn−off Switching Loss EOFF − 180 − mJ Total Switching Loss E − 360 − mJ TOT Diode Reverse Recovery Energy I = 7.5 A, V = 300 V, T = 100_C, E − 110 − mJ C PN j REC Diode
2 1 L n n 3 C W 0 1 2 3 3 DGND BLM15PD300SN1D P C S D D D D C DGND DGND L32 H DGND V S S S S V 2 2 8 e no_use I I T L13 1 / 5 / 8 1 11 5 1 1 u 0 C86 C90 no_use R BLM15PD300SN1D 1 0 1 0 1 / 1/ 1 / + _ R 8 C 0 C 0 C . C. C 1 n IC12: SN74AVC8T245
Function POUT POUT No Load Power Consumption < 15mW R (Adapter) (Open frame) ● Operation Mode Products DS(ON) (max.) AC230V AC85 AC230V AC85 Normal Operation----------------------------PWM Mode ~265V ~265V Light Load Operation------------------------Green-Mode STR3A451 Standby---------------------------Burst
N-channel enhancement mode MOS-FET. Gate threshold voltage : VGS(th) min. 0.1V max. 2V On resistance : R DS(on) max. 100 Ohm @ I = DmA, V = 2GSV Input capacitance : C iss max. 100 pF @ V DS1V, V GS= 0V Switching times : ton off max. 50 ns. Allowed drain current : D 10 mA or higher. Values of pull-up resistors
> oder Unsinn. Da kannst Du auch eine Timerchip wie den hier nehmen. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd14538b.pdf https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/CD14538BE/525847 Der läuft auch direkt an 12V - maximal 18V sind zulässig. Und wenn der mit 12V läuft, gibt er auch
möchte ich hier noch den MAX15062B vorschlagen (der …A macht 3,3V, der …C ist einstellbar.) Gibt 300mA aus und kann mit bis zu 60V versorgt werden. Für einen µC können die Werte in meiner Schaltung für weniger Strom angepasst werden. Die beiden 1µF sind Folienkondensatoren MKT oder sowas. Gruß
immerhin kommt er in die Größenordnung der 0.6", wenn man mal den Faktor 30 ignoriert .. Da v=ds/dt, spielt die Zeit auch eine Rolle.
unbedingt entscheidend, sondern der zeitliche Jitter, mit dem man die Flanken messen kann. Da v=ds/dt ist darf ds ruhig konstant sein, wenn die Information in dt liegt.
Angebote bei LCSC, gibt es viele geeignete Bauteile < 30 ct. Selber würde ich bei Spitzenströmen >= 300 mA einfach mehrere SOT-23 Regler parallel schalten. Da wackelt die Versorgungsspannung sicherlich weniger als bei 2 x AA Batterien.
Zum Beispiel die Shuttle-PC, wenn es nicht viel Platz brauchen soll, wären eine Option. Shuttle DS50U5 - lüfterloser Slim-PC für 24/7-Betrieb mit Intel Core i5-1335U-CPU (13. Generation Raptor Lake), Klein und lautlos mit robustem Metallgehäuse. Rene K. schrieb im Beitrag #7937925: > Wortmann
wobei Großkunden sie oft mit erstaunlichen Rabatten hinterhergeworfen bekommen). Gute gibt's für um 300-400 EUR herum. - Haben eine Pro-Version von Windows 11 drauf. - Da auch hier RAM inzwischen oft fest aufgelötet wird, sollte man drauf achten, dass 16 GB RAM drin sind, - dass einem die Bildschirmauflösung
1 S 6 3 N 9 C P 7 I P N 6 5 5 C M 2 P 1 1 WF70 6PIN B to B WF71 6PIN B to B S 1 J N P L C C CJP06GA300ZB CJP06GA300ZB B 3.96 PITCH U U U BN90 2PIN WIRE D S C O 1 3 M 1 R D Y WF72 12PIN B to B E A Z CJP12GA300ZB N C 1 U I A T 1 G 6 1 1 M 1 J 3 1 T F C W 15 E CN90 2PIN WAFER 1 5 1 I 1CJP11GA117ZY 1 W 3.96
Temperature Range: -40°C to SCL SQW/OUT +85°C Supports Operation in a Wide Range of Applications CPU DS1307 Underwriters Laboratories® (UL) Recognized SDA V BAT GND PIN CONFIGURATIONS RPU rbC TOP VLEW X1 VCC X1 VCC X2 SQW/OUT X2 SQW/OUT VBAT SCL VBAT SCL GND SDA GND SDA SO (150 mils) PDIP (300 mils) ORDERING INFORMATION PART TEMP RANGE VOLTAGE (V) PIN-PACKAGE TOP MARK* DS1307+ 0°C to +70°C 5.0 8 PDIP (300 mils) DS1307 DS1307N+ -40°C to +85°C 5.0 8 PDIP (300 mils) DS1307N DS1307Z+ 0°C to +70°C 5.0 8 SO (150 mils) DS1307 DS1307ZN+ -40°C to +85°C 5.0 8 SO (150 mils) DS1307N
Breakdown Voltage Temperature I = 250 µA, Referenced to 25°C / ∆T Coefficient D -- 0.55 -- V/°C J DSS V DS = 500 V, GS = 0 V -- -- 10 µA Zero Gate Voltage Drain Current V DS = 400 V, C = 125°C -- -- 100 µA GSSF Gate-Body Leakage Current, Forward V GS = 30 V, DS = 0 V -- -- 100 nA GSSR Gate-Body Leakage Current
Threshold Voltage VGS(TH) V GS = VDS DI = 250µA 2.0 - 4.0 V Zero Gate Voltage Drain Current DSS V DS = Rated BVDSS , GS = 0V - - 25 µA V = 0.8 x Rated BV , V = 0V, T = 125 C - - 250 µA DS DSS GS J On-State Drain Current (Note 2) D(ON) V DS > D(ON) x DS(ON)MAX , VGS = 10V 14 - - A Gate to Source Leakage
. Ich habe auf meinem Grundstück/Haus mehrere 1-Wirenetze installiert und da sind nicht nur DS1820 verbaut, sondern auch z.B. DS2413 (Dualchannel IO), DS2438 (Batteriemonitor) und noch einige weitere. Ist alles kein Hexenwerk und funktioniert völlig problemlos. Was man machen sollte, ist den
einstellbar 32 Delay-Werte vorsieht, die bei 48kHz Takt/Audio bis 170ms gehen (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa5052.pdf?ts=1756416527660). Lindy gibt eine Audio-Sample-Rate von 48kHz an. Danach wären Delay-Schritte von etwa 5ms möglich. Maximal einstellbar sind (angeblich) 300ms, was bedeutet, daß
8 Positionen und (angeblich) 50ms Schrittweite, also Einstellungen von 0 bzw. 50ms bis (angeblich) 300ms. Ich vermute daher, daß der Encoder nur 3 Bit encodiert, denn zwischen den 8 markierten Stellungen ist keine Rastung, was bei einem 4Bit-Schaltert der Fall wäre, also nur jede 4. Stufe adressiert
Transtormatoi,nmatl-schwarzemuteilen, gopriitt unabgeglichennur DM 244;- minium-Gehause (Mab: 100 x 300 x 200 Alu- iHxBxTl),lnslrumentfl usw. nurDM274,-mm Fertiggeral,betriebsbenit nurDM432,- I L trErr-r rE qmr=h *rS,,r"rb""* f I -l-..]----lJ !}i0ri;;;ii;,;; I 62 14,-DM/satz =':t--1 Fiir allGerate sender
Treiber. Ich weiß aber nicht wie mir diese Information weiterhelfen könnte. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f4152.pdf Vielleicht habt ihr mehr Ahnung was ich machen kann?
www.mikrocontroller.net/topic/73901#616881 Lang ist es her... geht aber heute noch...fast zwanzig Jahre, verrückt! DS
Fabian schrieb im Beitrag #7928577: > Zwei Infineon FF300R12KT4 bilden eine Vollbrücke. Naja, was soll man sagen? zielstrebig fehlt das wesentliche: Gatetreiber, Gatestrom, Timing der Ansteuerung (Rise/Falltime, Deadtime, das übliche halt wenn man mit
Pinbezeichungen im DB der IGBTs zusammen: https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/60/49/infineon-ff300r12kt4-ds-en.pdf?fileId=db3a3043156fd57301161a491e4c1e08 Du willst Hilfe? Und dann rotzt Du einen Plan herein der eine Zumutung ist... die Chuzpe hätt ich gern wenn ich Bittsteller wäre.
Hi Ich habe vor einiger Zeit ein regelbares Labornetzteil Kiprim DS310S gekauft. Nun hab ich das Gerät mit mir nach Kanada genommen. Leider kommt das Gerät mit den lokalen 120V nicht zurecht. Es gibt das selbe Gerät wohl auch für den amerikanischen Markt. Bislang
Bereich von 187V - 253V angegeben. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0754/7928/6015/files/Kiprim_DC300S.pdf?v=1755677786