Bernhard S. schrieb im Beitrag #8043520: > Michael H. schrieb: >> max. bis 40 MHz. > > Bis dahin kannst du auch noch Steckbretter verwenden, bis 30 MHz gar > kein Problem und an den 40 MHz wird es nicht scheitern
Bernhard S. schrieb im Beitrag #8043520: >> max. bis 40 MHz. > > Bis dahin kannst du auch noch Steckbretter verwenden, bis 30 MHz gar > kein Problem und an den 40 MHz wird es nicht scheitern. Wenn der
. Versand Es handelt sich um * 10 Stück mit 2 x 48 V / 100mA * 08 Stück mit 2 x 18 V / 139 mA * 09 Stück mit 2 x 09 V / 278 mA Hersteller unbekannt Gruß Holger
der Längsregler 4,5% mehr an Eingangsspannung. Das muss dann in Wärme umgesetzt werden.
7 10 A 8 16 A ) * /61 cURus Zulassung 2 OA 5671, 72, 81, 82 / 06.06.24 de / 882A Kennlinien 2,2 _ 4 1,0 b 2,0 M 0,9 5 UB max. 0,8 M 1,8 ohn Last 0,7 1,6 0,6 UB max. 1,4 bei I max. o 0,5 k s 0,4 U B 1,2 t UN u 1,0 e 0,3 R 0,8 0,6 0,2 0 20 40 60 80 100°C 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Umgebungstemperatur Leistungsfaktor
Es gibt mittlerweile tausende von KI-Modellen wie z.B. das neue Gemma 4: https://huggingface.co/blog/gemma4 Beim Modell Gemma 4 26B A4B (mixture-of-experts with 4B activated/26B total parameters) sind ja nur 4GB jeweils aktiv, wenn der "Experte" ausgewählt
VRAM) - Runtime: llama.cpp vulkan + ROCM - IDE: OpenCode + VSCode Das läuft mit ca. 130 Token/s und liefert relativ gute Ergebnisse. Einen großen Unterschied zum Github Copilot mit Opus 4.6, welches ich vorher benutzt habe, merke ich nicht (außer natürlich dem Preis :-D). Reicht für meine Privatprojekte
65 62 59 8 SDIO_D0 3V3_IN 37 7 SDIO_D1 64 61 58 3V3_IN 38 6 SDIO_D2 GND 39 63 60 57 5 SDIO_D3 GND 40 4 SDIO CMD GND 41 3 SDIO CLK GND 42 2 GND GND 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 GND G C C C U U U U A 1 1 G G D E E E R R R R T 8 8 D D X X X T T T T _ I I P R G R C R X E N N R E R S S X L
+50 A Sensitivity GAIN MCA1101-50-5 (Fixed Gain) 35 mV/A DC ACCURACY IIN 0, T A 0C to 85C (Note 4) -120 ±40 120 Zero Current Offset IOFFSET mA IIN 0, T A -40C to 0C (Note 5) -300 ±100 300 IIN IFS T A 0C to 85C (Note 4) -1.5 ±0.5 1.5 Sensitivity Error E S % IIN IFS T A -40C to 0C (Note 5) -2.4
case Type J105, J107 and J109 Case material UL-listed Sn-plated lead-free solder pins Manufacturer's logo, type designation and date code YYWW stamped on in white (YYWWD for tpye J103) Types J213, J215, J217 and J219 qualification based on AEC-Q200, Rev. D UL approval for all types to UL 1434 (file
ake a e ky G e wa ee a eok po e0 a he e e ' a L] ' ‘ t e t = <= < a <= m sw o oO oO vo vo —_“ oO o S oo S co ohnvet o= o o o. o ‘4 * * * o . a u al Dial ial Coal ma —_ nw ed tad i uw al al ote iad oo a] o: o° o' oie ° ”5 % t F I * S s a 2 Ps = 4 ax c ca ot mt o oo t oco 4 o + i) m s a _=] o f _i=} u
80% 40V 4822 122 30043 | C 1932 1ONF 80% 40V 4822 122 30043 96 . . 5.5.4. Semi conductors ; P O S N R D E S C R I P T I O N C R D E R I N G C O D E ' W V o o I 5 l B A N S e 4 8 2 2 1 3 0 3 0 6 1 3 : V o 1
Polaritysetting automatic on Vowe, Axx, °C, triggerleveldB and 2er0 set 7 1.15. V I S U A L R E P R E S E N T A T I O N Range changing :Range up at2200 +0, —4 digitsfor [m] A = [ml A ~ ranges; 11000 40, —4 digits for other ranges Range down at 200+ 4 digitsfor (ml A = {m] A ~ ranges;
Zwei Batterien: https://i.ebayimg.com/00/s/NzU3WDE2MDA=/z/XqAAAOSwx3Rn48eF/$_57.JPG
Dieter S. schrieb im Beitrag #8039373: > Sollte das nicht die Schottky Diode ("43W" Marking, eventuell BAT54CW) > abfangen? BAS40 von Nexperia. Hab keine Schaltung aufgenommen.
type conversions three components named mantissa (M), exponent (E) and into scheduled CDFGs. Section 4 experimentally evaluates E▯b S out approach by comparing it to current academic and sign (S), s.t. R = M ▯ 2 ▯ (▯1) where the bias b is a positive integer. The standard defines a number of basic industrial
temperature PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TVP MAX UNIT Iv Luminous Intensity (See Note 2) V ee= 5 v. IF= 10 mA 40 110 µcd hp Wavelength at Peak Emission 640 655 670 nm ~;\ V ee= 5 v, V L E o= 4V Spectral Bandwidth 20 nm V1H High-Level Input Voltage 2 v V1L Low-Level Input Voltage 0.8 v V1K Input Clamp Voltage V ee= 4.5 v, 11 = -1 2 mA -1 .5 v l1H High-Level Input Current V ee= 5.5 v, V1=2.4 V 150 µA l1L Low-Level Input Current V ee= 5.5 v, V1=0.4 V -1 mA Irow Row Input Current l Row 1 thru Row 6 500 800 J Row7 See
. schrieb: >> Der 3er Pack SR44 vom Aldi > > Ist in hiesigen Filialen nicht zu finden. Gibt's halt 3-4 mal im Jahr in einer "Aktion". Und wenn grad kein Discounter eine Aktion hat, dann gibt's so was auch im Baumarkt im ständigen Sortiment. Bei mir im Baumarkt für 2,35€ (Varta). Das reißt ja
) 800 A 600 Q UA NTU M Y 50 % m 400 EFFICIEN C ( 200 25 % T 555U 650S V 100 0 % I 80 1 S 60 150M 5 % N 40 S 2. % T 20 350U N 10 650U % I 8 250S 1 A 6 250M 0.5% R 4 E 0.2 % D 2 452U H 1.0 .% T 0.8 0 C 0.6 851K O 0.4 T 456U H 0.2 P 562U 100 200 300 400 500 600 700 800 1000
Oliver S. schrieb im Beitrag #8035449: > Nach DIN 18014 darf der (Fundament-) Erder nur durch eine > Elektrofachkraft ERSTELLT werden. Das ist eine Norm, nein Gesetz.
Udo S. schrieb im Beitrag #8036903: > Thomas schrieb im Beitrag #8036897: >> Ein üblicher "B" LS schaltet innerhalb von ca. 0,01 - 0,1s ab. Das setzt >> aber einen entsprechenden Kurzschlußstrom voraus
n e 2 4 F F u a 6 0 7 0 W o C 1 C 1 5 r 4 I . a D D d , l T % o 1 1 5 P T 0 R T e r 7 R 1 a s k 3 0 3 1 3 1 2 s o 9 0 D N D N D N C o c R 3 1 1 1 Q M i a 4 4 e a D 4 D 4 F r c 8 k 1 1 μ a a R 1 5 . * * C 0 s
Hallo Arne, ja, willkommen im realen Leben! Das "S" in IoT steht für Sicherheit ;-)
fast jedem Land in der Welt billiger als in D unterwegs ist? Mit moderneren Telefonen mit eSIM ist’s gar mit nur einigen Klicks erledigt, und im EU-Ausland gibt’s eh Roamingvorgaben. Kilo S. schrieb im Beitrag #8034602: > Deine Phantasie ist scheinbar nicht groß genug um dir vorzustellen das >
input of the host system, for example.. I²C - Address Pin 11,7,6 Base I²C address address D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 BA2 BA1 BA0 L L L $10 0 0 0 1 L L H $20 0 0 1 0 L H L $30 0 0 1 1 S S S L H H $40 0 1 0 0 A A A R H L L $70 0 1 1 1 2 1 0 W H L H $90 1 0 0 1 H H L $B0 1 0 1 1 H H H $D0 1 1 0 1 all pins
dp S S S S S S S S G G G G G G G G 1 S1 2 S4 3 S7 4 S10 5 S13 6 S16 7 S19 8 S22 K0 S2 S5 S8 S11 S14 S17 S20 S23 K1 S3 S6 S9 S12 S15 S18 S21 S24 K2 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 K3 VCC GR4 GRID4 GRID5 GR5
Ausgänge des LM358 dagegen bleiben laut Datenblatt [code] IOUT = 50 μA 1.35 ... 1.42 V IOUT = 1 mA 1.40 ... 1.48 V IOUT = 5 mA 1.50 ... 1.61 V [/code] unter VDD. Dann wäre der Ausgang von OPA A also wie gefordert auch bei "output high" immer unter der Spannung an der Kathode des Optokopplers
Ausgänge des LM358 dagegen bleiben laut Datenblatt > IOUT = 50 μA 1.35 ... 1.42 V > IOUT = 1 mA 1.40 ... 1.48 V > IOUT = 5 mA 1.50 ... 1.61 V > unter VDD. Dann wäre der Ausgang von OPA A also wie gefordert auch bei > "output high" immer unter der Spannung an der Kathode des Optokopplers.
(hours) Pulse Test at 21°C (70°F) Continuous 0.19 15,000 890 Bkgnd Drain: Continuous 15K ohms 0.19 mA @2.9V Typical Discharge Characteristics Pulse Drain: 2 seconds X 12 times/day Load: 15K ohms - Continuous Typical Drain @ 2.9V: 0.193 mA 400 ohms 6.8 mA @2.7V 3.2 3.2 Bkgnd 120 3.0 3.0 100 C 2.8 V 2.8 C C 80 s e 2.6 , 2.6 Pulse 60 h g 2.4 g 2.4 o l 2.2 l 2.2 40 R V o I 2.0 V 2.0 IR 20 1.8 1.8 0 0 200 400 600 800 1000 0 25 50 75 100 125 150 170 Service, Hours Capacity, mAh Important Notice This datasheet contains
. NO. REV. CHARLOTTESVILLE, VA. USA 31785 OCXO 134-10 2 3 114-501 B OCXO 134-10 4. REFERENCE VOLTAGE 4.1. Voltage +8 VDC ±5% 4.2. Current < 1 mA 4.3. Stability a. Ambient < ±10 mV (Over temperature range in 2.1.) b. Input voltage < ±1 mV/2% 5. INPUT POWER 5.1. Voltage +13 VDC ±2 VDC
Pulse Width www.onsemi.com 5 MOC3081M, MOC3082M, MOC3083M TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONTINUED) 2.4 800 I = RATED I 2.2 NORMALIZED TO T = 25_C TA = 25_C A 600 2.0 A ( 400 1.8 T D N Z 1.6 R 200 L R A 1.4 C R E 0 O 1.2 T , T −200 2 − R 1.0 N I , −400 0.8 M IT 0.6 −600 0.4 −800 −40 −20 0 20 40 60 80 100
.......65 6 / 67 W5500 Datasheet Version1.1.0 Pin Assignment E E E D D D D D D D D D n G C C M M M S S S S S S A N N P P P R R R R R R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 TXN 1 36 INTn TXP 2 35 MOSI AGND 3 34 MISO AVDD 4 33 SCLK RXN 5 32 SCSn RXP 6 31 XO W5500 DNC 7 30 XI/CLKIN AVDD 8 48LQFP 29 GND AGND 9 28 VDD
Value Properties Test conditions min. max. Unit Shielding Plating 50µ" Nickel Forward Voltage VF 20 mA 1.8 2.4 V Contact Material Phosphor Bronze LED (Left-Right) yellow-green Contact Plating 30µ" Gold over 50µ" Nickel General Information: Properties Value Unit Operating Temperature -40 °C up to +85 °
Note2)………..........160°C FB Voltages………………................-0.3V to 6V Operating Temperature Range…….-40°C to 85°C SW Voltage………………………...-0.3V to 30V Lead Temperature(Soldering,10s)………...300°C Power Dissipation………………………...0.6W Storage Temperature Range……..-65°C to 150°C Thermal Resistance θ ………………..130°
3m44.160545887s eval rate: 3.65 tokens/s Das kommt von Qwen3.5:35b (Q4_K_M) bei dem Prompt: "Hi" auf nem einfachen DDR4 dual Channel System ohne GPU. Das ist ein A3b Modell. Also von den 35b Parametern
... na ja, ziemlich quantisiert natürlich (gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ4_NL), damit es in den ram passt. Aber dann bekomm ich 2000 t/s Prompt Processing und 95 t/s Text Generation. Zum Vergleich bei meinem DDR4 System ohne GPU liege ich bei <8 t/s PP & <
da keine Verbindung. Deine LEDs gehen gegen Masse und da sollen die Ausgänge laut DB mindestens 4,5 mA liefern können (Im Kurzschlussfall) - also solltest Du für die LEDs maximal 3 mA einstellen (also mindestens 1k5) - hast du da wirklich 47 k als Vorwiderstände davor? Das würde mich jetzt wundern
rausgelassen. > > Deine LEDs gehen gegen Masse und da sollen die Ausgänge laut DB > mindestens 4,5 mA liefern können (Im Kurzschlussfall) - also solltest Du > für die LEDs maximal 3 mA einstellen (also mindestens 1k5) - hast du da > wirklich 47 k als Vorwiderstände davor? Das würde mich jetzt
, zieht das Relais nicht ständig Strom. Aber 40 mA mehr oder weniger machen IMHO den Kohl nicht fett. Ich hätte eher sowas in der Richtung wie ABB 12 V AC ABB ESB20-20N-14 mit 12V Spulenspannung genommen. Dann hätte man das im Verteilerkasten "feuchtesicher
Karl B. schrieb im Beitrag #8024435: > P.S.: Einzelteile: Ein PIC Microcontroller PIC12F675, ein Power Mosfet > IRFR420, ein einspuliges "retournierbares" Relais DE1a1b-L-4.5V > Das Relais soll vom Taster am Klingeltableau aus den "normalen
Wenn die Betriebsspannung 40 V beträgt, ist die Ruhespannung zwischen den Endstufentransistoren ca. 20 V. Dann ist der Strom durch R3 und R4: I = (Ub / 2) / (R3 + R4) = (40 V / 2) / (220 Ω + 82 Ω) = 20 V / 302 Ω = 66 mA.
Der gleiche Strom fließt auch durch Q5. Die Verlustleistung in Q5 ist dabei: P = U * I = 20 V * 66 mA = 1,3 W. Dass Q5 sehr heiß wird, ist also auch normal. Der Strom durch Q5, R3 und R4 fließt auch durch Q3 (BC848A). Bei 66 mA ist dessen Stromverstärkung ziemlich unbekannt und er wird warm. Eigentlich
+ Short-Circuit Current (Constant Frequency Mode) Resistance vs Temperature vs Supply Voltage 16 ) 40 250 V IN_P= IN_N= 10V, EN = EN = 10V ( 14 C 35 V IN_P= 4.5V A RT= GND A m R T GND A S T 200 ( 12 S 30 VIN_P= 10V E T R R E 10 P 25 U 150 R O T C 8 - 20 U T E R E 6 RT= 200kΩ O 15 C 100 S E R RT= 200kΩ
This chip integrates a 128 MHz arm-cortex M33 processor, an RISC-V coprocessor, and a power-saving 2.4 GHz multiprotocol radio chip. The Bluetooth LE 6.0, Matter, Thread, Zigbee, NFC, and IEEE 802.15.4 radio protocols can be used, as can also proprietary 2.4 GHz protocols. . . . [/c] ### Phoenix
> Microchip maXTouch - Zwei-Seiten-Touchscreen > Am Stand von Microchip zeigte man einen Touchscreen, der dank geschickter > Polarisierung je nach Einfallswinkel des Betrachters unterschiedliche Inhalte > präsentierte
gegossen hast. Nö. Man nehme den [[Royer Converter]], zwei Halbschalen und Spulen. Dazwischen 1,5mm FR4, das hat ca. 40kV/mm Durchschlagsfestigkeit. Der Koppelfaktor ist unkritisch, kann man kapazitiv kompensieren. Been there, done this, bis 60kV Isolationsspannung ;-)
erfahrene Leute was dazu sagen. Der von mir vorgeschlagene Wander RHV2 ist getestet mit 20kV DC, 1s 12,5kV AC / 50Hz, 1min Außerdem ist er mit max. 4pF Koppelkapazität spezifiziert, d.h. der ist für sehr schnelle Schaltvorgänge an H-Brücken zur Versorgung der High Side gedacht. Dafür sind die 1400VRMS
current on COMP IIB(COMP) V (COMP)= 5 V 5 µA pin BATTERY VOLTAGE REGULATION BQ2057, See (1) (2) (3) 4.059 4.10 4.141 BQ2057C, See (1) (2) (3) 4.158 4.20 4.242 V O(REG) Output voltage V BQ2057T, See (1) (2) (3) 8.119 8.20 8.282 BQ2057W, See (1) (2) (3) 8.317 8.40 8.484 CURRENT REGULATION BQ2057 and BQ2057C
Belastung. Als Universalkühlkörper großer Leistung eignet sich dieser hier sehr gut. Durch die 4mm Schraube und M6 Flügelmutter kann er viele Teile schnell einklemmen - auch Leiterplatten zum entlöten...
Pin. Aber in der Tat gibt es eine MOSFET-Variante des ULN2003, den ULN2003LV. Der braucht bloß 0.4V wenn er durchschaltet und kann 140mA pro Kanal bei 5V Ansteuerung (oder 100mA bei 3.3V). > Axel S. schrieb: >> Und dafür haben zumindest die ULNxxx mit npn-Ausgang keinen Pin. > > Insbesondere
dann alle richtig? https://www.conrad.de/de/p/vishay-standarddiode-1n4148-tap-do-204ah-75-v-300-ma-564851.html https://www.conrad.de/de/p/diotec-transistor-bjt-diskret-mmbt3904-sot-23-npn-2810120.html https://www.amazon.de/20X-PMBT3904-215-PMBT3904-215-Transistor/dp/B0FNLSXWM4 https://www.amazon.de
Dosieren) Supertip, ich hätte gerne 4K7... Hey, schreib etwas sinnvolles!
Output voltage drop V @ 50 mA 0.4 0.4 0.4 0.4 Output current (sinking) mA 50 50 50 50 Output leakage with no input microamps @ 100 100 10 100 30 VDC Transistor V breakdown 30 30 30 30 Temperature: Operating °C –30 to +70 –30 to +
nicht verschmähen. Die Leistungsverstärkung der Whip auf Grund der Impendanzwandlung liegt etwas bei 40db bezogen auf die Originalbestückung mit 2N5109. Die optimale Bestückung wären 4x2SC551A oder 4x 2N5109 für die Loop. Je größer der Symmetrie Fehler ist umso geringer soll die Richtwirkung sein. Gut
a Function of Frequency a Function of Frequency Pulse Response B d 100 7.0 1.6 – GAIN 2 V = +6V 1.4 VS = +6V I 90 V = +6V p 6.0 S o T = 25 C A S o V TA= 25 C 1.2 A R 80 TA= 25 C – RL= 1k V RL= 1k N 70 N 5.0 – 1.0 T I G C 60 S A 0.8 J E 4.0 L GAIN 2 E 50 G O 0.6 R T 3.0 T D 40 O U 0.4 GAIN 1 O 30 V