> irgendwo auf dem Gerät was gesehen zu haben wie max. 5 Minuten > einschalten und dann 15 oder 20 Minuten Pause/Abkühlen. Also ist das Gerät und der Motor nur für Kurzzeitbelastung mit einer ED von max. 20-25%. Da ist es normal, dass er im Betrieb heiß wird.
für Kurzzeitbelastung mit einer ED > von max. 20-25%. So stehts drauf: Duty Cycle: 4 mins on / 20 mins off Weiteres dazu in der Bedienungsanleitung (habe ich nicht). Armin X. schrieb im Beitrag #8096054: > Der DOMO-Motor ist ein sogenannter
PIN11. Habe nun den Code an einigen Stellen wie folgt geändert. (Zeilen-# mit angegeben) [c] L4829: uint8_t txdelay = 10; //MW org. =0 uint32_t semi_qsk_timeout = 10; //MW org. =0 L4894: if ((txdelay) && (tx_enable) && (!(tx)) && (!(practice))) { // key-up TX relay in advance before
SSB-TX-Qualität messe ich später mal. Letzteres war bei der älteren Firmware eigentlich unterirdisch, nur 20dB Seitenband- und Inband-Klirr-Unterdrückung.
Hallo zusammen, ich habe jetzt mal knapp 20 Euro investiert und meinen Traum verwirklicht, meine Spielidee die ich vor 20 Jahren hatte als App herauszubringen. Mit den 20 Euro habe ich mir einen Monat Claude.ai gekauft und absolut problemlos
A VOL0.2 V DDV OH >0.8 VDD DCF77 Output Pulses T 100ms 1 Vrms V IN 95 ms T 200ms 20 mVrms, see note below! 195 MSF Output Pulses T 100ms 1 Vrms V 120 ms IN T 200ms 20 mVrms, see note below! 220 T 300ms 320 T 500ms 520 WWVB Output Pulses T 200 ms 200ms 1 Vrms V IN T 500ms 20
4.0 M E 3.5 V+ = 5V, V- = - 5V E N R R V+ = 10V, V- = 0V R V+ = 5V, V- = 0V U U 3.0 U 3.5 A C C C L 3.0 L L X P P 2.5 P U V+ = 3V, V- = 0V U U 3.0 S S V+ = 5V, V- = 0V S 9 2.5 2.0 2.5 8 V+ = 3V, V- = 0V V+ = 3V, V- = 0V V+ = 5V, V- = 0V 4 2.0 1.5 2.0 -60 -20 20 60 100 140 -60 -20 20 60 100 140 -60
= GND = 0V V–= GND = 0V T = 25°C 0.4 + )1.186 8 A A V = 3V ( ( V– = GND = 0V E1.184 7 T A ) E 0.3 L V 6 R V1.182 ( C V = 2V E R 5 Y 0.2 – N1.180 V 4 P V = GND = 0V R ∆ U F1.178 3 S R 0.1 1.176 2 1.174 1 0 1.172 0 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 25 30 35 40 TEMPERATURE
Width p1 ms, Duty Cycle p2%) Gate Trigger Current (Continuous dc) (Note 3) GT − 30 200 mA (VD= 12 V, L = 100 W) Gate Trigger Voltage (Continuous dc) (Note 3) VGT − 0.5 1.5 V (V = 12 V, R = 100 W) D L Gate Non−Trigger Voltage VGD 0.1 − − V (VD= 12 Vdc, L = 100 W, J = 110°C) Holding Current IH − − 6.0 mA
Michael L. schrieb im Beitrag #8092559: > Man könnte da bei gleicher Abwärme eine deutlich hellere Lampe > produzieren. Vielleicht fehlt einfach der Markt dafür. Bestimmt ist da wieder so eine EU-Verordnung
im Format "Maiskolben" und einem Lüfter obendrauf. Das Ding hat tatsächlich rechnerisch weit über 20 Kilostunden geschafft und dann war es wieder die Elektronik - der Lüfter hat, allen Erwartungen zum Trotz, gehalten. Draußen hat das Gesäusel auch keinen gestört. Gerade gekauft: 12V 20 W Reflektor
Michael L. schrieb im Beitrag #8092296: > Keks F. schrieb: >> Wie und wo sind eure Erfahrungen gemacht worden? > > Gibt's nicht, abgesehen von Telefonhersteller selbst. Mir ist in >20 > Jahren noch kein
Bewertung kann ich so direkt bestätigen. Deren Ersatzakkus schaffen auch das Unmögliche: Michael L. schrieb im Beitrag #8092296: > Gibt's nicht, abgesehen von Telefonhersteller selbst. Mir ist in >20 > Jahren noch kein Fremdakku untergekommen, der auch nur annähernd an das > Original herangekommen
VDD=ON 15 16.2 17.5 V VDD Under Voltage Lockout Enter VDD=OFF 8 ° 10 V VDD OVP Threshold VDD=OVP º8 20 2º V VDD Gener Clamp Voltage VDD=Clamp I(DD) Z 5 mA 2º.5 24.5 26.5 V Control Function Section (FB Pin) Internal Error Amplifier (EA) VFB=REF 1.°7 º.0 º.02 V Reference Input Short Load Protection (SLP
hinterfragen. Ein *Elektriker* mag an dem Dingens ja Gefallen finden. Einen unabgesicherten(!) 20 A Bereich hat fast jedes *830*-Multimeter. Die ED ist allerdings eher knapp bemessen.
Dedizierte RCL-Messgeräte im (Hand-)Multimeterformat gab es sonst in dem Preisbereich nicht. Einen 20/40 mF-Bereich hatte das nicht, die L- und C-Bereiche waren trotzdem nützlich. Die Kapazitätsbereiche von Multimetern benutze ich heute praktisch nicht mehr, dafür habe ich heute ein RLC-Messgerät
Zu dem "senkrechten" Sensor passt von der Fläche her am ehesten der RPY20 mit 29*11 mm Sensorfläche, allerdings ohne Glasrohrumhüllung. Mein 56 Jahre altes Buch verwandelt sich immer mehr in eine Loseblattsammlung - egal. Die Datenblätter haben meistens drei Seiten, ich
eine Fotodiode die oft auch als Element betrieben wurde, erkennbar an der dunkelblauen Sensorfläche. lG Martin
leiten, bis die TVS-Diode mal loslegt. Wenn aber die TVS-Diode die Spannung am Steckerpin auf 20V begrenzt, dann kann der Serienwiderstand zusammen mit dem Kondensator und den Schutzdioden im µC tatsächlich was bewirken. Mein erster Ansatz mit den bisher gegebenen Informationen wäre also sowas:
Clemens L. schrieb im Beitrag #8091756: > Eine TVS-Diode von GND kann man durch zwei 'normale' Dioden (z.B. > 1N4148) von GND und zu VCC ersetzen; ist meist schneller und billiger. Nur, wenn die Vcc auch tatsächlich
mal auf 4.8Hz wieder mit Bandbegrenzung 24kHz. Faktisch hat man damit bei 24kHz dann -6dB und bei 20kHz die -3dB. Man kriegt sogar schon einen leichten Hochpass ins Signal um 20Hz abwärst zu reduzieren.
p a t l s a d l i 8 4 0 p l r t n 0 c a c l I D D H U 0 a ; d - u o b d c t b d 4 4 4 s n t p l 0 l T y u A M D s d M D h ( - l ( l y a S F F I l e i r e 8 c A a F M 8 M e a W h o w r k C c m U Q Q D F i t t l A n U s D 1 n b / l a l a o E r r L L P a a i - M d A o ( u 6 C n a a r c g a a x O l D n M n P / 1 / a p r t n r d d I h p D r F r z A h o t I s P a e c i d c T e H P - C I c H g h i y i M y 1 r e O
Hans L. schrieb im Beitrag #8091270: > eine Ethernet-I/O-Karte Welche bitte?
Typischer Fall von RTFM. 😝 https://www.poscope.com/wp-content/uploads/downloads/Pokeys/Manuals/PoKeys%20-%20protocol%20specification.pdf Die Suche und Konfiguration erfolgt über UDP/Broadcast. Falls kein DHCP-Server verfügbar ist, kann sich das Gerät selbst eine temporäre IP geben.
D11 2 -12V R17 -12V 220n 47k B 9 Source C7 3 1.5k X F R19 3 1n R18 5 I 50k 2 1k 2 C C 5 n 1 C a 1 R20 Set I D Set U 4.7k V- GND Drain 2 J2 Output ON/OFF 1 alternative Output ON/OFF Shutdown - Turn off Q4 Q5 2 + J3 R21 BC337-40 BC327-40 3 820 V V U4 U5 2 1 2 LM7812 L78L05 + - 12V-0V-12V AC 1 3 3 1 1 R22
zusammekratzt, gibts für die sogar ein bisschen Geld beim Metallschrott. Lohnt sich aber erst bei mehr als 20-30kg.
benötigen? Kommt auf die Leistung an. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0209.01.ENG&toc=OJ:L:2019:315:TOC Table 4, zweite Zeile.
Keks F. schrieb im Beitrag #8090982: > Raum ist 20-25m² groß Also 75m³ wären umzusetzen. Also wird ein Lüfter mit 250 m³/h (Kubikmeter pro Stunde), der ca. 7W verbraucht notwendig werden. Dazu noch einen VEVOR Elektrostatischer Luftfilter, 20 x 20 x 1 Zoll, waschbarer und wiederverwendbarer Aluminium-AC/HVAC-Ofenfilter, MERV 8, lange Lebensdauer, gesünderes Zuhause oder Büro. und Waschbarer Filter, zB: https://de.clean-link.com/Produkte
L. schrieb im Beitrag #8090990: > Hat der Backofen eine Schuko Stecker? Wenn ja, steck den mal > kopfüber in die Steckdose. Dadurch könnte evtl. der Iso-Fehler Richtung > Neutralleiter wandern und
L. schrieb im Beitrag #8091877: > Du könntest die Heizelemente ausbauen und damit zu einem Elektriker > gehen. Einzeln auf der Werkbank ist eine Isolationsmessung schnell > erledigt, vielleicht macht
wirklich mitten in der Nacht, 02.20 Uhr und um ~ 5:20 Uhr die 1. Antwort.
> Der Beitrag 2 wieder mal typisch ;-) > Oder war das wirklich mitten in der Nacht, 02.20 > Uhr und um ~ 5:20 Uhr die 1. Antwort. Das war keine Antwort sondern eine Replik und ja es ist typisch das man zuerst nach offenen Details fragt und wiedergibt was man von Erst-Post in der Sache
Ta 2. VCL− Ta 4.350 4.125 4.345 4.115 4.105 4.340 4.335 4.095 4.330 4.085 V 4.325 V 4.075 U 4.320 [L 4.065 C C 4.055 V 4.315 V 4.310 4.045 4.305 4.035 4.300 4.025 −40 −25 0 25 50 75 85 −40 −25 0 25 50 75 85 Ta [°C] Ta [°C] 3. VDU − Ta 4. VDL− Ta 3.00 2.25 2.24 2.23 2.95 2.22 2.21 V 2.90 V 2.20 U [L
BC238B,C BC239C 2.0 1.0 I V CE = 10 V 0.9 TA= 25⋅C G 1.5 TA= 25⋅C N 0.8 E ) VBE(sat)@ IC B = 10 R 1.0 L 0.7 V @ V = 10 V C O 0.6 BE(on) CE C 0.8 ( D G 0.5 E 0.6 T L O 0.4 A , R 0.4 V 0.3 N ,E 0.3 0.2 V @ I /I = 10 hF 0.1 CE(sat) C B 0.2 0 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 20 50 100 200 0.1 0.2 0.3 0.50.7 1.02.0 3.0
1 A, PIN 1, 8 connected 1 1.3 V ISW = 1 A, PIN8= 82 to VCC VCE(sat) Saturation voltage Forced β ~ 20 0.45 0.7 V h DC current gain I = 1 A,V = 5 V, T = 25°C 50 120 FE SW CE A I Collector off-state current V = 40 V 0.01 100 µA C(off) CE Table 7. Comparator Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max
sogar einigermaßen gut wenn das Signal gestört ist. Wenn es störungsfrei kommt kann man sogar "H" und "L" unterscheiden. Man erkennt natürlich auch die 59te Sekunden, da bleibt die LED aus.
dann fing die LED OUT an zu blinken. Den Rest zeigen meine Screenshots. Ich konnte einwandfrei H und L delektieren, ebenso die 59te Sekunden. Das Modul liefert am Ausgang 4,9V. Pullup bzw. Pulldown Widerständen sind nicht erforderlich. Die Ausgängen werden von einem 74HC14 bedient, der treibt 20mA in
V =1.2V) FB 3.5 10.0 9.0 ] [ 3.4 G8.0 ] R [ : 7.0 l e o3.3 a 6.0 s release l r V 5.0 T t O3.2 p 4.0 L u U O 3.0 G 3.1 R 2.0 V 1.0 detect 3.0 0.0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 60 Temperature [˚C] Power Supply Voltage : VCC [V] Figure 18
GPS fehlt noch : https://www.berrybase.de/waveshare-l76k-gnss-modul-gps-bds-glonass-qzss-uart-l1-5hz-2-0m-cep-ph2.0-5pin-keramik-5v GPS funktioniert in Innenräumen nur in unmittelbarer Nähe eines Fensters, ggf. GPS-Modul also mit abgesetzter Antenne
Kannst Du alles in seinem Post (https://www.mikrocontroller.net/topic/586901?goto=new#:~:text=Nur%2C%20um%20die,Grüße%20Bernd) nachlesen.