europäischer Fertigung, z.B. Gossen, Zentro, Voltcraft/Statron, HP u.a. https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=labornetzteil+gebraucht&_pgn=1 z.B. das: https://www.ebay.de/itm/265473815239?hash=item3dcf78f2c7:g:fp0AAOSw5oFhy0x~ Viele Preise für uralt Geräte sind total überzogen.
alle Ansprüche von Dir erfüllt: > https://www.komerci.de/shop/stromversorgung/Labornetzgeraete/qj3005e-pk-labornetzgeraet-regelbar-30v-5a-passiver-kuehlung Wenn es sich bei diesem Netzteil (QJ3005E) nicht nur um ein umgelabeltes Produkt handelt, sondern von diesem folgenden Hersteller (?) stammt:
a) Write the calculated cross talk value to SYSRANGE__CROSSTALK_COMPENSATION_RATE {0x1e}. Note: {0x1e} is a 316-bit register in 9.7 format: For cross talk value of 0.4 Mcps = 0.4 x 128 =51.2, register value to be written = 0x33. DocID026571 Rev 2 17/27 27 Device settings AN4545 5.1.2 Range
Quarz gut tut. Vielleicht kann sich dazu jemand anders äußern. Zur Not könnte man den Chip mit einem 5V Regler betreiben.
100%20kHz 2.) Pegelwandler auf 12V https://www.mouser.de/c/?q=HEF4104B Für 1.) wird Spannung 5V gebnötigt; für den kleinen Strom aus den wohl vorhandenen 12V mittels 78L05 und gut isses. Gruss
8 K M 4 5 4 4 5 5 1 2 2 2 1 2 Y O I T H 5 A R NE R T R U T 2 I E C EL T N D P A N I R M L RBI O O A T M I S 2 E E B UT C I B O 3 B G D V G CS B G R R A 3 R 2 4 i i 3 w p 8 3 9 . D 3 4 T 7 3 3 4 D L L R I O 8 A
Eingabe zu aktivieren. Die Bedienplatine ist mit einem 4Pol Kabel mit dem Mainboard verbunden. 9,5V DC --> an 78L05 - 5V sind stabil Datenleitung --> Da sehe ich zyklische Signale für mich OK Masse 5V 50Hz Rechteck --> Wozu das gut sein soll, keine Ahnung aber Du schreibst da was von "EOL-Test"
Hallo Jochen! Bei mir steht auf der Displayseite drauf Katek 900404341 IC5_E3_0_SE_red EPH68055 10238-PM-08 HW 05/S 0503 Auf der Rückseite 13274-03BF 2810 154101002207 HL003543 9000404341 000 Heute nach dem Backen eines Kuchens ist es wieder da, die Anzeige springt
R66 22UF GND H 0 must be 1.7V type if connected to VDD1_8 and not VDD3 e . a TP21 2 U12 c VAKKU 1 0 3 5 U17 GND e 2MR GND ICT145 VIN OUT 5 VDD d 4 1 GND 1 L R75 LX FB 2 GND RESET e TP22 2 ICT148 3 NC k
2 I C-bus controlled PAL/NTSC/SECAM TV TDA884X/5X-N2 series processors R R E R R I U C T R C K E E - R G B A C 1 1 1 L V E L R G B B B B 5 5 6 7 2 1 R 1 0 9 2 8 3 4 5 2 4 4 4 5 5 N 2 2 1 2 1 2 2 2 7 Y O L H H L 2 Y T C O C T I T I O T E A R I T E T
Ratlos schrieb im Beitrag #6926277: > Diese LM´s kann man also auch Invers betreiben? Es gibt LM78xx für positive und LM79xx für negative Spannungen.
muß. Dann muß er nicht nochmal und nochmal und nochmal fragen, wo was genau ... anzulöten w ä r e . > Aber ich, Son Of Spongebob, quassle einfach immer weiter und weiter und weiter. TORSTEN wird uns -derweil- die versprochenen *Fotos* nachliefern ?! Weil Eines verstehe ich nicht: Wieso
models with model numbers 15m-bq1xx, 15-bq1xx, 15m-bq2xx, and 15-bq2xx: Equipped with an AMD Ryzen5 2500U processor, an AMD Radeon R7 Graphics subsystem L34922-601 with UMA video memory, and the Windows 10 operating system Equipped with an AMD Ryzen5 2500U processor, an AMD Radeon R7 Graphics subsystem
tendiere zur Zeit zu fünf Innenlagen und zwei außenlagen, muß mir > aber das noch genauer ansehen. 5 sind es ziemlich sicher nicht. Es ist teurer 5 Lagen Aufbauten zu produzieren als 6 lagige, da man dann nämlich ein Laminat einseitig komplett abätzen muss. Die einzigen unsymetrischen Lagenaufbauten
identifizierung der Strukturen heranziehen. Ebenso die typischen Dicken des Prepregs (bspw Isola’s FR406 5, 8, 9.5, 14, 18, 21, 28, 35, 39, 47, 59, 93 mil) und Folien. https://www.tecnotron-software.de/fileadmin/Dateiliste/Downloads/Dateien/Software/Stackup_Planning_Pt1.pdf https://www.multi-circuit-boards.eu
T 5 3 6 G 0 L R_R53074 2 91006D_ 2 2 E Z 5 0 2 o E 0 1 2 2 2 4 3 C 0 A Z C 1 6 0 p 1 TFI HCS- TS 5 0 0 4 75016C 6 1 2 A R V 9 5 0 2 6 0 D 0 R T 1 e 3 1 R 5 2 4 9 0 1 E 5 2 w T 0 5 1 4 0 _ 0 0 N R 8 5 3 1
C CT81502 BC848B 4,7k TR61001 0 R81504 5 k 1 TR61000 T M 8 1 10k 5 0 n 0 k 29201-* A X R 5 k 6 1 0 2 2 L61016 R E C 1 0 C R 5 2 D61016 +A * D T E M M R 1 R S R +H C P (3) (2) A E E 8 8104-982-014 * B T R M 0 2 k V 7 V 8 H R E O NURBEI
175°C 2 www.irf.com IRF1404 1000 VGS 1000 VGS TOP 15V TOP 15V 10V 10V ) 7.0V ) 7.0V t 6.0V ( 6.0V n 5.0V n 5.0V r BOTTOM 4.5V e BOTTOM 4.5V u u C C c c u u 4.5V S100 o100 o 4.5V o - - i i r r D , ,D D I I 20µs PULSE WIDTH 20µs PULSE WIDTH ° 10 T J 25 C 10 T J 175 C 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 VDS , Drain-to-Source
T E C NN O CE N W ( P I J J J J C C C E A A A P E K N K Y B L R Y R L B B B R 2 ) O 3 X E X 0 T F P O 0 5 E O 2 J E W ( Y G L J J R 5 1 S R - 8 R S T 1 6 O 6 0 H L 0 T R R A E E R 5 E T T E B U V W A O N
2 0 E 0 = 3 0 F D 1\' 5 E 9 E ,..., 7 E 8 E DEL 7 F B F DEL 7 F B F q 7 1 8 1 Q 5 1 9 1 w 7 7 B 7 W 5 7 9 7 e 6 5 A 5 E 4 5 8 5 r 7 2 8 2 R 5 2 9 2 t 7 4 8 4 T 5 4 9 4 y 7 9 B 9 y 5 9 9 9 u 7 5 B 5 U 5 5 9
einzigste was ich gefunden habe: https://g.recomcdn.com/media/Datasheet/pdf/.fohMjOlW/.tb7a3a771de7e235cdd73/Datasheet-277/R-78S-0_1.pdf Ich habe damit vor einen Attiny auf 3,3 Volt mit nur einer AA Batterie zu betreiben, ist das eine gute Idee oder gibt es da besseres?
Vin DC-DC OF Short to GND or VCTRL<0.1V Input Current of CTRL pin 5µA [/code] denn so unverständlich??? Gruß aus Berlin Michael
Current vs Sampling Rate in Auto- Figure 12. Deep Power-Down Current vs Temperature NAP Mode 4 12.2 C 3 5 VA = VBD = 2.7V 11.7 + 2 V REF= 2.500V z VREF= 4.096V t H VREF = 2.500V e 1 ( t c 11.2 l 0 e r q B VA = VBD = 5.0V r ( -1 V = 4.096V F n REF 10.7 a -2 G D -3 10.2 -4 . . 9.0.1.2 . . 5.6.5 . . . 9.0.1
schrieb im Beitrag #6915672: > LM317 (oder 7805) und ein Poti. Fertig. Da es ja nicht nur um 5V allein geht, sondern um universelle Verwendung, fällt ein 78xx schon mal aus. Der 317er ist schon ne feine Sache, aber der kann nur 1,5A während der IRFZ44N mit monströsen Amperewerten droht.
ohne Messgerät gar nichts erkennen. Lutz W. schrieb im Beitrag #6915691: > Da es ja nicht nur um 5V allein geht, sondern um universelle Verwendung, > fällt ein 78xx schon mal aus. Mit einem 7805 kann man durchaus auch Spannungen *über* 5V einstellen. Nur eben nicht drunter. Als Tipp: es kommt darauf
Reference values Failure status R48/R144/R140/R137 Resistor 39 ohm Open or other values R139/R145/R150/R152 Resistor 10 ohm Open or other values D5/D6/D12/D16 1 Resistor + to -: 270k Short or explosion - to +: OL Diode + to -: 0.6V -
bei der Bundesnetzagentur einge- Produktart: Funkgerät gangen. Gerätetyp: Radiotelefon Modell: UV-5R 5W HT Da weder von anderen europäischen Marktüberwachungsbehör- Markenzeichen: BAOFENG den noch von der Europäischen Kommission Einwände erhoben Einführer: Agnieszka Bastek Demo Bis, Warschau wurden
CHARACTERISTICS 300 300 T = 25°C 20 V 10 V T = 175°C 20 V A C A C ( 250 ( 250 N 15 V V = 8 V N 15 V 10 V E GE E R 200 R 200 U 12 V U 12 V C C V = 8 V R 150 R 150 GE T T C C L 100 L 100 L L C C C 50 C 50 I I 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 VCE, COLLECTOR−EMITTER VOLTAGE (V) VCE, COLLECTOR−EMITTER VOLTAGE (V) Figure
CHARACTERISTICS 300 300 T = 25°C 20 V 10 V T = 175°C 20 V A C A C ( 250 ( 250 N 15 V V = 8 V N 15 V 10 V E GE E R 200 R 200 U 12 V U 12 V C C V = 8 V R 150 R 150 GE T T C C L 100 L 100 L L C C C 50 C 50 I I 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 VCE, COLLECTOR−EMITTER VOLTAGE (V) VCE, COLLECTOR−EMITTER VOLTAGE (V) Figure
3.1.1 Schematic Symbol 4 9 2 7 4 0 1 2 6 V V V V V V V V 50 VREGIN P P C C C C C C C ADBUS0 16 Y L R R R I I I I 17 49 E E E O O O O ADBUS1 18 VREGOUT ADBUS2 19 ADBUS3 21 ADBUS4 22 ADBUS5 23 ADBUS6 24 ADBUS7 ACBUS0 26 7 DM ACBUS1 27 8 DP ACBUS2 28 ACBUS3 29 6 REF ACBUS4 30 ACBUS5 32 14 33 RESET# FT2232HL
supported: D0, D3, wake from D3) Child Device 1 : USB Root Hub (USB 3.0) Device Path : \\?\USB#ROOT_HUB30#5&13dde93e&4&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8} (GUID_DEVINTERFACE_USB_HUB) Kernel Name : \Device\USBPDO-0 Device ID : USB\ROOT_HUB30\5&13DDE93E&4&0 Class : USB Driver KeyName : {36fc9e60-c465-11cf
from PCB) D3,D4 Diode Voltage Droop 0.6V Short or open Pin6,7-Pin5 Resistance Short or open U1,U2,U3,U4 50kΩ Pin2-Pin3 Diode Voltage Droop 1.4V Short or open R48, R56, R78, R87, R49, R57, R77, Infinite or value Resistance 47Ω R86, change R42,R43,R54, R55, R60, R61
Arbeitsblatt zum AVR-Experimentierboard RTS RS232 ^Reset 13 CTS 9 6 t d I 25 5 1 s n 5 C S S Gnd Reset e G + S I O Vcc 220 24 R M M (^Busy) 11 SCK 23 MISO 100n D PC6/ 2 220 22 x x 1Reset PC5 8 MOSI (Data7) 9 1 T R 8 2 21 1 6 2PD0 aPC47 220u (Data6) 8 1 e 2 20 2 5 3PD1 mPC36 (Data5
Clear Clear on Read Table 1: Memory Map Address 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 C e e e l D d b b b b c e a A o n n n n l o E v s E E E E 0x02 RESERVED S M C l Slave Address r l l l c Customer EE a R e T n n n a B H C b C n n n L I i I h h h N D C C C I e u l b a a n e S E b b b E d M M a a a 0x03 RESERVED T M O O E E E Z INT Y INT X INT I T P R T T T Threshold Threshold Threshold e I E E I I I g E E Z Y X S N N I I 0x0D RESERVED Customer EEPROM 0x0E RESERVED Customer
Niedrigstleistungs-Linear-Spannungsregler (mit oft sehr schlechten PSRR ab 100Hz): MCP1810 (150mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 1nA shutdown) MCP1710 (200mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 0.1nA shutdown) STLQ020 (2-5.5V 200mA 300nA Iq) AIC2140 (2.2-5.5V 300mA 600nA Iq) EC8841 (2.5-18V 50mA 1uA Iq) MC78FC00 (2-10V 120mA
weil Du davon ja was per Z-Diode abziehen wolltest), würde ich das in etwa so machen (Anlage). R1, R3, Q2 und C1 - das war's. Der Rest (V1, R2, I1 und I2) brauchts nur zum Simulieren. Eigenverbrauch ~ 1.5 uA, Delta-Ausgangsspannung ~ 80 mV Ich würde sogar etwas von den 15V weg bleiben
Ralf E. schrieb im Beitrag #6897542: > Also den Vorwiderstand der Zener etwaas runtersetzen? Ein Tip wieviel? > und wo soll der Puffer hin? Ein Spannungsregler wie Z.B. 78L05 wäre sinnvoller als Vorwiderstand
b) wie der Controller mit 0V arbeiten kann. Da ist einfach noch etwas faul. Falls an K4 und K5 auch 24V anliegen (was ich annehme) dann versorgst du deine ganze Schaltung rückwärts und deine Basiswiderstände R3 bzw. R4 sind parallel zu R1 (o.k. es sind auch noch die eine oder andere Diodenstrecke
of patents owned by a third party. 20 BATTERY PROTECTION IC FOR 3-SERIAL- OR 4-SERIAL-CELL PACK Rev.5.2 _01 S-8254A Series Characteristics (Typical Data) 1. Current Consumption 1. 1 IOPE vs. VDD 1. 2 OPE vs. Ta 40 40 35 35 30 30 ] 25 ]25 [ [ E 20 E20 I 15 I15 10 10 5 5 0 0 0 5 10 15 20 24 40 25 0
1000µsec.Waveform e r 25 P as defined by R.E.A l e - P D P k I e 0 P d 0 25 50 75 100 125 150 175 200 0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 T J Initial Junction Temperature (ºC) t-Time (ms) Figure 5 -Typical Junction Capacitance Figure 6
. In 100km Entfernung (E=0.012V/m) und mit einem üblichen DCF77-Schwingkreis (ULC/E=40mV/(V/m))) würde man 0.5mV am Schwingkreis und damit 250mV am Ausgang ehalten. Mit den anderen Widerstandswerten (R3, ...) erhält man
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6901894: >> Dieser Vorverstärker funktioniert gut > > Hab die Schaltung noch ein wenig für den Frequenzbereich 77,5kHz > optimiert. > Ohne Cx beträgt die Verstärkung
Donald R. schrieb im Beitrag #6892923: > Wieviel Strom/Leistung nimmt das Teil auf? Läuft es bei 5-6 Volt > überhaupt? Max 3A, mit 4A sollte es abgesichert werden. (China-Angaben) Es läuft sogar mit 1.5V
Marco S. schrieb im Beitrag #6892949: > Donald R. schrieb: >> Wieviel Strom/Leistung nimmt das Teil auf? Läuft es bei 5-6 Volt >> überhaupt? > > Max 3A, mit 4A sollte es abgesichert werden. (China-Angaben) > Es läuft sogar mit 1.5V, 3V gibt schon
(Display Blinking while waiting) C(43H) = Play pre-defined song 1 D(44H) = Play pre-defined song 2 E(45H) = Play pre-defined song 3 Set B Speed Level 2 (5XH) Middle fast Q(51H) = Normal (Display stay steady while waiting) R(52H) = Blinking (Display Blinking while waiting) S(53H) = Play pre-defined song