receiver or external reference and output high- performance 10 MHz and 1 PPS signals. • The LM-010 is a PPS disciplined module that provides precise timing for Low Earth Orbit (LEO) applications that demand radiation tolerance coupled with stability and holdover capability. As a standard platform module, the LM-010 provides both 1 PPS TTL and 10 MHz sinewave outputs that are disciplined to an external reference input. Internal to the module is Microchip’s digitally corrected OCXO or low-power CSAC SA.45. [
und unter "Spezifikationen" steht: "NICHT nach StVZO zugelassen" Und die Lichtstärke ist in lm (lumen) angegeben. Das wird wohl einen Grund haben; die StVZO schreibt nicht vor, wieviel Licht insgesamt aus der Lampe rauskommt, sondern wie hell eine von der Lampe angeschienene Fläche in definierter
Command And Control Low Power Connection Modes < 500µA Easy To Use AT Command Interface Using UART 26.9mm x 15.2mm x 2.5mm OEM Programmable Configuration Custom Firmware Available Hardware Features CSR BlueCore 4 Ext Chipset Applications Bluetooth v2.1 + EDR 2.4GHz Class 2 Radio Serial Cable
www.mouser.at/ProductDetail/709-PSD30B-5 Das geht auch billiger und kompakter: Schau Dir mal die LM2677/2678/2679 Schaltregler an. Nicht das neueste, gibts aber schon ewig und ist eigentlich unproblematisch. https://www.ti.com/product/de-de/LM2677 Im Datenblatt steht genau, wie man das Teil benutzen
https://webench.ti.com/power-designer/, klickst auf DCDC Start Design, dann gibts Du bei Part Number LM2677 ein, wählst LM2677-5.0 (Buck) aus, und gibts Deine Randbedingungen ein, und dann bekommst Du ein komplettes Design mit allem. Probiere es aus. fchk
diese Alternative verwenden: Der SRAM HM6264 ist nahezu Pinkompatibel. Unterschied ist der Pin26 mit "CS2". Dieser Pin ist ideal um sicher zu stellen, dass der Chip auch nur bei aktiver Versorgungsspannung freigegeben ist. Somit Pin 26 an +5V verbinden. Den VCC Pin kann man über eine Diode mit
. Edit: An den CS2 Eingang kann man eine Erkennung für die Unterspannung anschließen, z.B. der LM3710. Es gibt auch andere mit nur 3 Pins, z.B. ADM1818.
other instrument9 Recommended Test Equipment 9 2 Calibration Tests and Adjustment Equipment Required 26 The Test Board 26 Calibration Tests 27 dc Gain Accuracy 28 Bandwidth 34 CMRR Test 36 Calibration Test Record39 Adjustments 40 Probe Adjustment 40 Adjustment Procedure 42 Attenuator Adapter Adjustment
LM324 ginge auch was mit (Bild) ... Edit: Vielleicht sollte man die ganzen Widerstände an den Tastern etwas kleiner machen. Oder ein GAL (!= µC ...) Gruß Jobst
Jobst M. schrieb im Beitrag #7919558: > LM324 ginge auch was mit (Bild) Oh ja, hübsch.
55)dJl SeÖl'llbsland (U, 'lQmV:,df'"' 22.5kHz) 77dB AnzeigCSl'annung (U,"IQmV) 2,3V ma.imalerAFCSlr;lm (tlf,",~41KlkHz) 145}IA NF·lnnenwidcl'$\and _180.0 (Wute in Klamme", sind Grenzwerte naTGl n 156) Die dargestellten PaTllmeter verdeutlichen, daß mit dem A 4/00 D gute dynamische Werte und besonders
mehrere UKW-Radio-"Bausätze". Anscheinend hatte auch Burkhard Kainka damit zu tun. Preis bei Conrad 26,99 € https://www.conrad.de/de/p/franzis-verlag-ukw-radio-zum-stecken-retro-radio-ab-14-jahre-3219281.html Hier eine ausführliche Beschreibung: https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/UKWradiobausatz.html
SO41P ersatzweise TBA120 für den Rest bis zur NF, dann irgendein Audio IC , TDA2002 oder der kleine LM386 fertig. lG Martin
eigentlich? > Die Spannung einer farbrikfrischen Varta-Monozelle? Nicht ganz, Quecksilberoxid, 1.35V, LM369, (oder Weston-Normalelement wenn er ran kam).
mehr so ganz > zeitgemäß sind. Beides wird von den LED-Anzeigen bestimmt. Die VQE24 aus dem BB26 reißen heutzutage auch in Lichtstärkegruppe E oder F keinen mehr vom Hocker. Aber die kann man ja auswechseln. Ganz harte öffnen das Gehäuse und pimpen die Anzeigen mit 0603 LED :) Da gibt es hier auch
) Mit den berechneten Konstanten ergibt sich die Feldverteilung Hzzu I sinh↵y mit H z 2bsinh ↵h (1.26) h 2 ⌫ = und damit die Stromverteilung (dH /zy = J ) xn x-Richtung zu 1 RDC = bh ↵I cosh↵y J x ↵h . (1.27) ⌫ sinh⌫ + sin⌫ 2bsinh 2 F F 4 cosh⌫ cos⌫ Diese ist in Abbildung 1.21 für einen Folienleiter
LM1117 SNOS412Q – FEBRUARY 2000 – REVISED JANUARY 2023 LM1117 800-mA, Low-Dropout Linear Regulator 1 Features 3 Description • For a newer drop-in alternative, see the TLV1117 The LM1117 is a low dropout
µA726 - Ein Doppeltransistor mit Heizung, schon sehr speziell. Ich habe noch einen Einzelpreis von DM 26,- in Erinnerung. https://www.mikrocontroller.net/topic/414002 da hat hier mal 2016 jemand den gesucht. In meinen alten Dahms-Katalogen von ca. 1968 bis 1987 finde ich den nicht. Der war sicher als
- Ein Doppeltransistor mit Heizung, schon sehr speziell. > Ich habe noch einen Einzelpreis von DM 26,- in Erinnerung. Ich habe hier noch einen alten Halbleiter-Katalog Nr. 112 von Strixner & Holzinger. Der muss so von ca. 1990 sein. Darin ist der µA726 mit DM 88,92,- gelistet.
In meins passt allerdings weniger rein als in das Alte. Ok, ich wollte auch nichts grösseres, aus 4.26x1.71 mit 1.2t sind 4.36x1.90 und 1.5t geworden, aber da ich die Vordersitze wegen Airbags nicht mehr umklappen kann, gehen nicht mal 1.6m rein, in den alten 3m von Fussraum bis Heckklappe. > Egal
ran, ist ja alles im NIM. Kondensatoren am NIM-Eingang habe ich aber schon vorgesehen (C16 und C26). Jetzt habe ich gerade mal nacheinander einmal mit 47 µF an den 1.2V und einmal mit 47 µF an den 3.3V gemessen. Resultat: Kein messbarer Unterschied, die 130mV-Peaks am Schaltregler-Ausgang sehe ich
dass der Ripple ge-10^8-telt wird?! Oder verstehe ich da etwas grundsätzlich falsch? Ok, bei einem LM2576 steht da nichts von PSRR, insofern ist vielleicht nur die generische Aussage "Linear-Regler hilft gegen Ripple" falsch? Wie auch immer: Ich habe jetzt noch etwas herumexperimentiert, und am meisten
ist ein netter Hinweis, von wo der Versand tatsächlich erfolgt. Aktuell: 'Lieferung zwischen Do, 26. Jun und Do, 3. Jul nach DE xxxxx bei heutigem Zahlungseingang.. Typische Chinazeiten..
ja schon einige Jahre verfügbar und anscheinend beliebt. Bevor ich nun analoge Temperatursensoren (LM35 DZ) einsetzte würde ich gern in Erfahrung bringen ob es vielleicht nicht doch möglich ist OneWire auf der TinyAVR Serie 1/2 zu realisieren. Vielen Dank und Grüße Jürgen
> einige Jahre verfügbar und anscheinend beliebt. Bevor ich nun analoge > Temperatursensoren (LM35 DZ) einsetzte würde ich gern in Erfahrung > bringen ob es vielleicht nicht doch möglich ist OneWire auf der TinyAVR > Serie 1/2 zu realisieren. Früher haben wir das alles selber gemacht. Schau
leider keine Lösung Die IDE gibt's for free: https://www.padauk.com.tw/en/technical/index.aspx?kind=26 Das compilieren klappt (einfaches Pin toggeln). Dabei erzeugt er die drei Dateien und eine Reihe Objektdateien. Das mit der Zwischenablage ist schlecht formuliert. Es gibt Code-Beispiele (die sind
Beitrag #7891564: > Die IDE gibt's for free: > https://www.padauk.com.tw/en/technical/index.aspx?kind=26 Das hatte ich schon herausgefunden. Da ich derzeit nix mit Padauk mache, werde ich mir die IDE auch nicht installieren - wozu auch.
Drehregler den Strom auf 0,3A stelle und an den Ausgängen einen Kurzschluss herbeirufe gehen die Ampere auf 26,8 Das Spielchen kann man auch so weiter treiben bis man bei 60A ankommt. Anhand dessen denke ich irgendwie dass die interne Messung hier irgendwie spinnt, da es ja an sich schon in den CC Modus geht
mal die Pins an dem OPV durchgeprüft. Mit meinem Leihenverständnis denke ich dass der OPV (ein LM358N) funktioniert. Wie im Bild zu sehen kommt auf Pin 6 (Ein Input), wenn die eingestellte Stromstärke über 0,9A ist, immer genau dieselbe Spannung an (Welche ja denke ich eigentlich linear von 0-
1 1.5 2 A RILM< 1kΩ -40°C to 125°C 1.5 2.5 3.5 A R = 18.7kΩ -40°C to 125°C 4.6 5.2 5.8 A I (2) ILM LM RILM= 22.1kΩ -40°C to 125°C 4 4.5 5 A RILM= 29.8kΩ -40°C to 125°C 3 3.5 4 A Output Current Limit (TPS2121) RILM= 44.2kΩ -40°C to 125°C 2 2.5 3 A RILM= 80kΩ -40°C to 125°C 1 1.5 2 A RILM< 1kΩ -40°C to
verbunden. kompakten Leiterplatine Platz. Mit Die Verbindungen zu den Batterien Ausnahme des Kondensators C26 wer- und zum Ein/Aus-Schalter erfolgen den auf ihrnur Kompakt- oder Minia- über eine dreipolige Lüsterklemme. t turbauteileverwendet, diespeziell zur Mit einem 1000-pF/10-V-Elko (C26) Platinenbestückung
und zusätzlich C8 oder V7 oder C10 könnte das den Spannungsabfall auch erklären. Aber dann müsste R26 ziemlich schnell durchbrennen. Falls R26 also durch ist, könnte das an defekten Endstufentransistoren liegen.
Fischer A. schrieb im Beitrag #7860432: > Zener D29 Diode wo mit T26 ein Spannungsregler ist, hat im eingebautem > zustand auf beiden Seiten Stromfluss 0.52 und 0.66V im Dioden Testmodus. > Also verdächtig. Möglicherweise ist hinter T26 ein Kurzschluss nach GND
du in der einen Richtung über D29 die Flussspannung und in der anderen Richtung die BE-Strecke von T26. Auslöten und erneut messen schafft Klarheit. Miss auch mal vom Emitter von T26 den Widerstand gegen GND.
dachte immer - falsch gedacht - dass das "Exoten" sind). Im SOT-23-5 kostet ein sehr einfacher OP LM321 (von den Daten her dürfte das wie ein einzelner OP eines LM358 sein) doch sagenhafte 0,023 ct (lcsc.com). Wird beim nächsten mal mitbestellt. Otto K. schrieb im Beitrag #7855629: > Vielleicht
Lothar M. schrieb im Beitrag #7856301: > Ralph S. schrieb: >> Hinweis: Der Spannungsregler LM317 in der Simulation wurde genommen, >> weil im falstad kein universeller Regler verfügbar ist > Dazu noch ein Tipp: man kann da ganz einfach eine 3V3 Spannungsquelle > definieren. :-) Lothar,