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Modifizierter Laminator - 1A Ergebnis
1200W-Timer-Miniofen-Pizzaofen_W0QQitemZ290287916566QQcmdZViewItemQQptZDE_Computer_Elektronik_Haushaltsger%C3%A4te_Back%C3%B6fen_Herde_PM?hash=item290287916566&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1230|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1308 was meint ihr? vielleicht müsste man das ganze noch etwas modifizieren (temperaturschwankungen
1200W-Timer-Miniofen-Pizzaofen_W0QQitemZ290287916566QQcmdZViewItemQQptZDE_Computer_Elektronik_Haushaltsger%C3%A4te_Back%C3%B6fen_Herde_PM?hash=item290287916566&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1230|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1308 > > was meint ihr? vielleicht müsste man das ganze noch etwas modifizieren
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FOC - Motor besser in eine Richtung
Id Strom nicht mehr sauber unterdrückt werden kann. Folgendes habe ich bereits herausgefunden: 1) Der elektrische Winkel ist sauber erfasst, der Motor dreht gleich schnell in beide Richtungen und wenn ich den Winkel um den gemessenen Offset verschiebe, wird die Performance schlechter. Der Encoder
Innenwiderstand von 0.12Ohm und wird bei 12V betrieben. Die PWM Frequenz ist 24kHz und der NoLoad Strom ist 1A. Daher müsste nach folgender Formel gelten: [math] L_{min} > 0.6 \frac{V_{Bus}}{f_{PWM} I_{NoLoad}} = 30uH < 60uH [/math] 4) Die Strommessung erfolgt über einen INA240 Strommesssensor, daher
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Bewertung Schaltplan Mikrofonverstärker
Mit zwei BC550 kommt man mit 6V Betriebsspannung aus (statt 9V), er schluckt nur weniger als 1mA Ruhestrom (statt 4mA) und rauscht schätzungsweise 10dB weniger als ein TL084.
Nicht unbedingt. In meinem S/PDIF auf Analogadapter von Pollin war eine rote LED drin, die noch bei 1mA geblendet hat. Angenehm wurde sie dann bei etwa 200-300µA.
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Operationsverstärker - Die-Bilder
Ich hätte da noch einen Kommentar zum Vergussmaterial, den ich hier einfach mal 1:1 zitiere: "Analog ICs require a compliant encapsulation inside of a plastic package to prevent strain on the die from ruining precision. I remember hearing a story that the managers at National
auf die selben Dies umgestellt. > > https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SLOA277B#GUID-504A92A3-E5EC-4C4B-BA6F-73F472BC27A9/TITLE-SLOA277ID-8A6FC610-69A1-47C8-9123-A5D9CF07B78A > beschreibt die Unterschiede. Interessant! Steht die Umstellung der nicht-B-Varianten auf das neue Die irgendwo
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Verwendung eines OpAmps als Stromfühler
auch mit einem extra Transistor verkomplizieren. Der TLP2958 kann die Led direkt treiben, auch 15mA. Ich würde aber ganz grundsätzlich und überall nur 2mA Led verwenden. Ansprechstrom für H/L ist 0.4mA, max 1.6mA. Release-Spannung ist kleiner 0.8V Vf 1.55V (1.45-1.65) If max 25mA, peak 1A
Entsprechend ist der INA240 aufgebaut, aber mit externem Shunt.
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Schnittstelle zwischen LED-Elementen von IKEA und Smart Home LED-Treibern
Gateansteuerung des LED-Treibers mit einem fast schon beliebigen Instrumentenverstärker abgreifen. INA126UA von TI tut es für 1,5 € und braucht für sich als Element keine weitere Flexibilität. Ich bedanke mich zum Abschluss für alle Beiträge ;-)
Einzelelemente. Der oben geöffnete Spot hat Widerstände drin, an denen bei der Gesamtleistung von 1,4 W und somit beim Strom von (1,4 W / 24 V) etwa 2/3 * 0,01 A * (180 Ohm + 180 Ohm) Spannung abfallen. Somit werden 240 mW verheizt oder genau 15 % der Energie nicht fürs Beleuchten genutzt. Möchte
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Eingangsschutz/Diode mit geringem Leckstrom für OPV zur Strommessung im KFZ
sollte ich alternativ einsetzen? Die BAT46WJ habe ich damals aus folgenden Gründen ausgesucht: 1. Entsprechend "Automotive_Surges_Power_rail.png" können an den Eingängen bis zu 220V oder 25 kV ESD auftreten. Mit den 15kOhm Vorwiderständen führt dies zu einem Strom von ca. 14 mA bzw. ca. 1,7 A (bei
µA beträgt. Ich suche also eine neue Diode mit VF<0,5V, einem geringen Leckstrom (max. 500 nA) und einem Vorwärtsstrom von mind. 30 mA (Spitze 1,8 A) für etwas Puffer. Ideal wäre es, wenn die Diode im
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Fehler zum nachbauen :-)
konnte beim besten Willen keinen Fehler feststellen. Irgendwann fiel dann der Groschen: [code] int a, b, c; ... ... a = MachDies(); c = a + 1; mov b, c; TuDas(b); ... [/code]
Old P. schrieb im Beitrag #7827267: > Die über 5,1kOhm an Massse liegenden sind sehr wahrscheinlich D+/D- Ich hätte gesagt CC1 und CC2, was m.W. "5V 1A" bedeutet.
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
übrigens eine in bunt mit NRF51822 für ~€7: https://www.aliexpress.com/item/33016696373.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f803a91Cm815T&algo_pvid=de1e53e1-dc9d-4b43-a634-3c19d2a883b9
verschieden verhalten, was aber nirgends beschrieben ist. So sah ich das oft bei Power Banks, da stand immer 1 A und 2,1 A. Genau so scheint es hier zu sein. Die Spannung am Ausgang 1 steigt sogar unter Last, sehr gut: 5,08 V im Leerlauf 5,15 V bei 0,5 A 5,21 V bei 1 A Über 1,05 A bleibt Strom konstant
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Thermoelement Typ K mit ADC auswerten
Spannungsreferenz - Eingangsspannung AGND-1,3V: Sollte also auch unterhalb von 0°C funktionieren, wo wir eine negative Spannung am Thermoelement haben - PGA: Den Gain kann ich auf 16 stellen, um die Referenzspannung von 1,2V gut auszunutzen.
ich in einem massiven Alublock eingebaut. Fehler 0,3K max. Digitalisiert mit einem STM32F103 12 Bit A/D. Die 1,22V sind Referenzspannung. Die negative Spannung war notwendig, weil auch negative Temperaturen gemessen werden sollten.Könnte man in deinem Fall weglassen. Grüsse
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PWM-Steller und DC-Motorparameter
als Grenzwertmethode gemacht, d.h. den duty-cycle soweit erhöht, dass ich in die Sättigung kam (s.a. Bild). Geplant ist aber, die Parameter für die a(1-e^(-bt)) zu schätzen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt, weil ich dazu erst etwas an meiner Firmware ändern muss (gated-timer für ADC-Messung
bei Kleinstmotoren auch gilt? 3) Im Test hatten wir ~10V und ~10A - wie weit sind wir hier von den Nenndaten entfernt? Wäre interessant für Einschätzung von Punkt 1)
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Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC
Zusammenfassung: 40V wären gut genug, sofern wir Transientenschutz am Eingang haben. Für 5V 0,5A aus 25V benötigt der 220µH. 1.1A kann er in Muster-Beschaltung nur bei Kurzschluss. Wenn man mit 0,5A bei 5V leben kann wohl Ok. Da dürfte die Spulengröße kaum von unseren 100µH für 1A abweichen.
Hallo Zusammen, heute habe ich 1-2 Recom Spannungsregler entdeckt, welche die Wünsche von Timo und mir wohl vereinen lassen: R-78C5.0-1.0 - 8 bis 42V, - 1 mA für 0 mA, - 85-93% Wirkung. Für mehr als 24V Bus: R-78HB5.0
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Strom messen mit dem Oszilloskop
A. B. schrieb im Beitrag #6623402: > Was wäre jetzt die beste Lösung? Ist der Stromverlauf bipolar oder unipolar? Um welche Differenzspannung geht es? Eventuell wäre ein INA240 mit einem passenden
steigender Frequenz ab, aktuell habe ich bei 230khz einen Ripple von ca. 40mv. Aber das wären 0,04V/0,1Ohm = 400mA. Ist das nicht ein bisschen viel?
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Bauteil-Roundup: Drohnenkit bis Piezoputzanlage
performance and optimized system cost needs. The M2003 series adopts the Arm® Cortex®-M23 core and is a 32-bit microcontroller with an operating frequency of up to 24 MHz. It includes a 32-bit hardware multiplier/divider, offers 32 KB of Flash memory and 4 KB of SRAM, and operates within a voltage range
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 as UART/SPI/I²C. ---via https://www.nuvoton.com
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WOMA HAMEG WM8040-XL Mooardskiste
WM8040-XL Mooardskiste Eckdaten: · Wechselspannung UAC: 0.1mV – min.600V (0.01Hz-100kHz) · Wechselstrom IAC : 0.1uA - 7A · Gleichspannung UDC : 0.1mv – 1‘000V · Gleichstrom IDC : 0.1uA – 10A · Symmetrische Spannungsquelle : einstellbar 1.25V – 30V mit stufenlosem
eine 50Hz-Wechselspannung wischen 0-27VAC bei +/-1.5A eingestellt werden. Den Stellbereich der Verstärkung kann man an einem Trimmer an der Front einstellen. Der Ausgansstrom ist per Beschaltung des OPV auf 1,5A begrenzt und zusätzlich durch einen
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Li-Ion im Betrieb laden
h 8 min geladen, wenn Deine Schaltung keinen Strom verbraucht. Zieht Deine Schaltung 40 mA, so reduziert sich der typische Ladestrom auf Is=240mA, also t= C/Is = 3 h 40 min. Servus Michael
widerstand, wenn ein strom von 1A fließt, wie würde sich dieser strom aufteilen?! mfg al
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20 Jahre alte AGM Bleiakkus reaktivieren
(zusammen 120W): glimmt ein wenig. 24h lang auf 1A gestellt, 22V erreicht. Lampen-Test: leuchtet, Spannung bricht auf 8V pro Akku ein. Noch mal 36h mit 1A: 10A (100W) Belastung lassen die Spannungen der Akkus um 150mV bzw. 180mV einbrechen. In Ruhe
oder Zellpacks nicht völlig hinüber sind, wirst Du diese 12V-Einheiten mit einer *Kurzmessung* mit 1A Belastung auch nicht zuverlässig einordnen können. U.a. habe ich eine kleine Kiste voll mit diesen Teilen: https://m.media-amazon.com/images/I/71ctkOr5UIL._AC_SX679_.jpg Natürlich mit den kurzen
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Transistortester AVR
Wenig Sinnvoll einen 1A Regler hinter einen 100mA Transistor zu schalten.
Ja auf meiner 1A Käsefräse.
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LTS: ota pwr mos fet amp für.
, ob 0,14 oder 1,4. Aber schaunmermal ... D a r i u s M. schrieb im Beitrag #3955594: > Max Mustermann schrieb im Beitrag #3955587: >> D a r i u s M. schrieb: >>> Mit Deiner Simu kann ich da nicht wirklich etwas
> befrage mal LTspice.... Das sagt bei deiner maximalen Aussteuerung > entspricht der FET um die 1,8 Ohm. Bei max. Aussteuerung von etwa 7A hat der IRFP240 eine Steilheit von ungefähr 6A/V, das entspricht einem differentiellen Widerstand von 167mOhm. Dieser wird von dem Rs geschert. Bei diesn Strömen
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Wie Lautsprecherkabel dimensionieren?
3 + 4 gebrückt an 4 Ohm Stromaufnahme 55,1A
> 1 × 133 Watt Kanal 1 an 4 Ohm > 2 × 130 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm > 4 × 118 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm > Stromaufnahme 43,8A > 1 × 289 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm > 2 × 272 Watt Kanal 1
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HFI Motor mit Vd Drehfeld --> Induktivität?
frac{V_d(\omega)}{I_d(\omega)}_{\omega = \omega_0} = R + \omega_0 L_d [/math] [math] L_d = \frac{1}{\omega_0} Im[\frac{V_d(\omega)}{I_d(\omega)}]_{\omega = \omega_0} [/math] Somit kann ich eigentlich folgendes machen: [math] I_d(\omega_0) = a1 +j b1 [/math] [math] V_d(\omega_0) = a2 [/math] [math] Im[\frac{V_d(\omega)}{I_d(\omega)}]_{\omega = \omega_0} = \frac{-a2b1}{a1^2 + b1^2} [/math] Dann sollte ich doch Ld einfach wie oben berechnen können, aber bei V_d scheint anders zu sein, bzw. den Einfluss auf die Ampltiude. Wie muss ich da die Eingangsspannung
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SVPWM Ansteuerung eines BLDC
Drehmoment und damit den Strom des Motor. Wenn Dein Motor z.B. im Normalen Betrieb einen max. Strom von 1A braucht würde ich die Strommessung auf ca. 1.5A auslegen. Die 0.5A hast Du dann Luft zum Beschleunigen des Motors und z.B auch für Lastsprünge. Die Strommessung wird hierbei auf die Spitzenwerte der
weiter gebracht, bzw. ein Erkenntnis. Der verwendete Motor (alte HDD) hat einen Phasenwiderstand von 1.85Ohm, dh es kann ein maximaler Strom von 12V/1.85Ohm = 6.5A fließen. Meine Shunts+OpAmp Beschaltung habe ich auf 1A ausgelegt. Das heißt ich ich kann nur (1/6.5) des max. Stromes messen. Wenn ich
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Zeigt her eure Kunstwerke (2) Gesperrt Bilder
will und 3 in Reihe sind (9,6V), dann müssen 2,4V abfallen. Macht also nen 120R Widerling bei 20mA... Jetz mal an Tisch setzen und messen: Kalter 1m Streifen, 12V am Einspeisepunkt -> 1A (12W von 14,4W) Am anderen Ende der 1m nurnoch 11,7V nach 10min dann 1,1A, also 13,2W von 14,4W
aneignen !!! ACHTUNG Hochspannung !!! zu 1) gibt's z.B. bei e-bay, sekundär 1 x 6,3V AC @ 1,5 A mind. für Heizspannungen der Röhren + für den Rest 1 x 240 V AC @ 100mA. zu 2)Kopfhörer werden direkt angeschlossen ohne Übertrager, diese sollten
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
48V= nach 12V=, 1A wurden benötigt. Vorhanden: diverse Wandwarzen für z.B. externe USB 3,5" HDDs. Aufdruck: IN: 100 .. 240V AC, 50 .. 60 Hz, OUT: 12V, 2A 48V= gingen aber auch :-) Dirty wurde nix - abgeraucht
dirty-Quick schrieb im Beitrag #5003583: > 48V= nach 12V=, 1A wurden benötigt. > > Vorhanden: diverse Wandwarzen für z.B. externe USB 3,5" HDDs. > Aufdruck: IN: 100 .. 240V AC, 50 .. 60 Hz, OUT: 12V, 2A > > 48V= gingen aber auch :-) > Dirty wurde nix -
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Eigenes Voltmeter im Mikrovoltbereich bauen.
Realisierungsvorschlag: Spannungsteiler 10M : 910k und LTC2050HV sls Buffer 1:1 Der Offsetfehler bleibt damit auch ohne Abgleich unter 5uV. Input Bias Current typ 7pA, max 75pA Input Offset Current max 100pA Input Offset typ 0.5uV max 3uV Input Noise 1.5uVpp Da gibt
nichts kaputt gehen und braucht es keine extra Schutzdioden etc. Input Bias "typisch" sogar nur 3 fA (0.003 pA, 0.000003 nA) Achja: RG entfällt für Gain=1 (Pins einfach offen lassen)
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Labornetzgerät als Projekt
> Nonsens. > Das Regelteil benötigt nur ca. 20mA 5-8mA der LM7824, 20mA durch die TL431, 16mA die LED, 2x1.7-3.3mA die uA741, 2mA Strom durch R7 = 50mA, üblicher Korretutfaktor für Strom aus Wechselspannugnsquelle 1.8, aber schon wenn man mit 1.4
gibt es noch einen neuen Trafo: 260589843179 für 15,00 Euro Sofortkauf. Eingangsspannung 220V / 240V Ausgangsspannung: 0-12V / 0,1A 0-12V / 0,1A 0-9,5V / 2,5A 0-26V-34V / 3A Der Tafo ist dort als gebraucht angegeben. Meiner ist aber neu, keine Lötspuren an den Lötfahnen
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Standardbauelemente
+0,8V @0,1A 30V Vcc-1,3V Vee+1,3V @1A 24V 5 Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A PDF alle, R 0,70 LA6510 2 0,15 2 10 nA 100 nA Vcc-2V Vee+0V Vcc-2V Vee+2V @33Ω 30V 12 Power-OPV, current limiter pin, Imax=1A P=2,5W, Gehäuse:SIP10F PDF R 0,80 L272 2 0,35 1 15 50 nA 300 nA Vcc-1V Vee+0,3V @0,1A 24V Vcc-1,5V Vee+0,6V @0,5A 24V 8 Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C PDF R 0,70 TLC272
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Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module
87 E7 EE BF 08 80 F3 20 EB DD 87 E7 EE BF 08 80 F3 20 73 75 08 0A C8 20 73 75 08 0A C8 Empfänger 14 58 1A 79 71 41 F8 14 58 1A 5E 71 43 F8 14 58 1A 5E 71 43 F8 14 61 1A 59 1C 41 F8 14 94 75 1A 59 12 00 CD also ein gewisses muster ist zu sehen aber net dat
. Das ist keine zyklische Redundanz- pruefung, sollte aber fuers erste reichen. msg[0]='K', msg[1]='a', ... msg[4]='a' msg[5]=chksum Der Empfaenger bekommt aus den rx-Fifo den String wie folgt: msg[0]='K', msg[1]='a', ... msg[4]='a' msg[5]=chksum Die chksum in msg[5] vom Sender muss