PentiumII Kühlkörper macht das locker mit, wird gerade mal Handwarm. Die Lichtausbeute sind gefühlte 300Watt, wenn ich die volle Spannung drauf gebe. Der Stromverbrauch ist kein Vergleich zu einer 250-300Watt-Halogen Lampe. Also lieber 3x10W mit 9-11V betreiben als 30 oder 50Watt in einem Modul mit
DC-Converter-Constant-Current-Voltage-5-35V-to-1-3-30V-LED-Driver-Charger-LM2596-/370709900991 wenn man nur 300mA braucht: http://www.ebay.de/itm/AC-90-240V-to-DC-12-24V-300mA-Constant-Current-LED-Strip-Power-Supply-Driver-/161206024863 Es gibt den gleichen LED-Typ auch in anderer Verschaltung, hier gibt
Min. Typ. Max. Units +VSTROBE 4.50 5.00 5.50 V Touchcell Current 16 30 μA t RESP 110 260 μS * STB 300 μS *BLANK 50 μS VOUT **(RL=4.7K) 4.00 V *Recommended **Output current should be limited to no more than 10mA. Design Process Design Process also required directly behind dielectric in nature. Common
Ich schlag mal kurz und knapp einen Spannungsteiler/OP und nen IL300 vor. Brauchst zwar auch ne Betriebsspannung auf der 48V Seite, aber das wird nicht ausbleiben. Gruß
lamp are shown in the following table. Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Remark Lamp current range IL 3.0 6.0 6.5 mArms 【Note1】 Lamp voltage V L 657 730 803 Vrms Lamp power PL - 4.38 - W IL=.0mA 【Note2】 consumption Lamp frequency FL 54 60 66 kHz 【Note3】 Kick-off voltage Vs - - 1460 Vrms Ta=25℃ - - 1650
il Conte schrieb im Beitrag #4834310: > Ich wäre da nicht so wie die Sahra und würde ihnen alles wegnehmen, > es geht mir nur um ein bisschen mehr Gerechtigkeit was die Verteilung > angeht. Um was
aus Mannheim! In einem Feuerwehrprojekt wurde für eine Zeitdauer von 2M bei insgesamt gedeckelten 300h eine Auftragssumme von glatt 25.000 veranschlagt. Grundlage war der genannten Sollstundensatz von 85,- aus einem Vorprojekt. Soweit - so gut! Ich habe dann in den beiden Monaten effektiv 140h echte
4 Regler) und viel weniger als 700mA, nicht mal 100mA, gerade mal ein LM317L. So doll sind die IL300 nun auch nicht, als daß es da noch auf Qualität des Netzteils ankommt, nur galvanisch getrennt sollten die beiden Seiten halt sein.
ns LAT Latch hold time tholdLAT 50 - - ns Data out delay time tdDO - - 120 ns STR setup time tsetup 300 - - ns STB Driver out delay time tdo - - 5 us Note: 1/The first bit of data (dot 1) entered is the first bit of data printed (FIFO), left side of TPH, top view (gearing side of the printer). 2/ STB
high-to-low-level output from A iC = 30 pF, See Figure 1 400 ns t Transition time, low-to-high-level output L 300 ns TLH THL Transition time, high-to-low-level output 300 ns switching characteristics, V = 5 V, V = 24 V, T = 25°C CC1 CC2 A L293DWP, L293N PARAMETER TEST CONDITIONS L293DDWP, L293DN UNIT MIN TYP MAX
10) 85 µA Current LM2594 200/250 µA(max) LM2594HV 140 250/300 µA(max) θJA Thermal Resistance N Package, Junction to Ambient (Note 11) 95 ˚C/W M Package, Junction to Ambient (Note 11) 150 ON/OFF CONTROL Test Circuit Figure 1 ON /OFF Pin Logic Input 1.3 V V IH Threshold Voltage Low (Regulator ON) 0.6 V(max) V IL High (Regulator OFF) 2.0 V(min) IH ON /OFF Pin VLOGIC = 2.5V (Regulator OFF) 5 µA Input Current 15 µA(max) I V = 0.5V (Regulator ON) 0.02 µA L LOGIC 5 µA(max) Note 1: Absolute Maximum Ratings indicate
Alterungsprozesse ändern, da durch die Servodiode gegengeregelt wird. Trotzdem gibt es Exemplarschwankungen des IL300 im Datenblatt angegeben zb. bei IL300-E von K3: 0,851 - 0,955 So jetzt zur Schaltung: Der Zusammenhand von Ein- zu Ausgang bei meiner Schaltung ist: Vout=(K3*R2)/R1 mit R1=R2=100K und
als ideal annehmt hätte ich trotzdem eine Abweichung von 1V!!! nur durch die Exemplarstreuung des IL300-E Kann doch nicht sein oder ?
Durchgangsdämfung haben. ------------------------------- zu Dehn Blitzductor VT BVT TC 1 Nennstrom (IL) = 0,2 A Serienimpedanz pro Ader = 4,7 Ohm Grenzfrequenz Ad-Ad (fG) = 17 Mhz Kapazität Ad-Ad (C) <= 300 pF Kapazität Ad-PG (C) <= 15 pF ---------------- Die Daten der "DEHN U2 KT BD S 0-180
von 12V für solche Geräte über meinen Server eingerichtet habe. Ohne DSL zieht z.B. eine alte Eumex 300 für die Bereitstellung von analogen Anschlüssen auch nur ca. 2W.
following testing has been completed: • The MRF24J40MB transmit power setting Test standard ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10): (RFCON3 0x203) cannot exceed -14.9 dB. This is to meet the requirements of ETSI EN 300 328 • Maximum Transmit Power v1.7.1 (2006-05), Maximum e.i.r.p. spectral • Maximum EIRP Spectral
Condition Min. Typ. Max. Unit High level input voltage V IH - 3.5 - VCC 1 V Low level input voltage V IL - 0 - 1.5 V High level output voltage VOH OH =-40uA 4.2 - - V Low level output voltage VOL OL =1.6mA - - 0.5 V Power Supply Current1 CC 1 - - 22 27 mA Power Supply Current2 CC 2-1 all dots ON - 1100
7.1.3 Backlight Item Symbol Condition Rating Unit Applicable terminal MIN TYP MAX Forward current IL25 Ta=25 ℃ -- 10 35 mA LED+ - LED- IL70 Ta=70 ℃ -- -- 15 mA Forward voltage VL Ta=25 ℃ -- 20.1 22.1 V IL=10mA Estimated Life LL Ta=25 ℃ -- 20000 -- hrs of LED IL=10mA Note Note: - The lifetime of the
1.8V to 5.5V for ATtiny12 (Unless otherwise noted) Symbol Parameter Condition Min Typ Max Units (1) V IL Input Low Voltage Except (XTAL) -0.5 0.3 VCC V (1) V IL1 Input Low Voltage XTAL -0.5 0.1 VCC V (2) V IH Input High Voltage Except (XTAL, RESET) 0.6 VCC VCC + 0.5 V (2) V IH1 Input High Voltage XTAL 0.7
Reel. Hier die Liste (Datenblätter gibs beim G): *24LC01B* 256 Byte I2C EEPROM SOIC 8, 300 Stück, Preis je Stück: 3 Cent *24LC32* (ST24LC32A-I/SN) 4 KByte I2C EEPROM SOIC 8, 10 Stück, Preis je Stück: 15 Cent *LM 2575-5* Step-Down Wandler 1A / Vout 5V / Vin 8 – 40V TO-263, 150 Stück
* 4 Single Voltage OPAmp in einem Gehäuse 3 bis 44V DIP-14, 25 Stück, Preis je Stück: 30 Cent *IL388T* Optokoppler ein Eingang zwei Ausgänge SOP8, 300 Stück, Preis je Stück: 10 Cent *74HC14* (MM74HC14M) Hex Inverter mit Schitt-Trigger SOIC14, 120 Stück, Preis je Stück: 5 Cent *74LV123D
Voltage V =2.7 - 5.5 -0.5 0.1 V (1) V IL1 XTAL1 pin CC CC Input High Voltage (2) V IH2 VCC =2.7 - 5.5 0.9 VCC V CC+0.5 V RESET pin V Input Low Voltage V =2.7 - 5.5 -0.5 0.2 V V IL2 RESET pin CC CC Output Low Voltage(3) IOL= 20 mA, V CC = 5V
Level Iout =100uA, 3.3MHz 0.8V DD - V DD V Low Logic Input Level Iout =100uA, 3.3MHz - 0.2V D V V IL 0 D ICC VCC Supply Current VDD2.7V,Display ON - 770 - uA Contrast =FF, No panel attached V DD.7V,Display ON IDD VDD Supply Current Contrast =FF, No panel attached - 170 uA fc Forward current All pixel
V - H Level V 0.8V - V V Input Signal Voltage IH VCC = 2.4 CC CC - L Level V to 3.3 V - - 0.18 V V IL CC OH =0.1 H Level VOH mA 0.9V CC - - V Output Signal Voltage - L Level VOL OH =0.1 - - 0.1VCC V mA Supply Current for Logic *I - - 2.2 3.2 mA - DD Display color 65K colors *DD Measurement condition
Cathode of photodetector 2 * K1 - Servo gain * K2 - Forward gain * K3 - Transfer gain .Subckt IL300 A C A1 C1 A2 C2 PARAMS: K1=0.007 K2=0.007 K3=1 * IL300 from Siemens * RAP 5/97 DLED A E Demit VE E C 0 E2 D1 0 TABLE ; {Ip2 vs IF} + {(0.955414823*0.999409809**(1/(abs(I(VE))+0.1p))*
Hallo, Markus Wi*** schrieb im Beitrag #2752132: > Das IL300 Modell habe ich aus dem Internet Quelle?
Power Dissipation 500 (*) mW o T stg Storage Temperature -65 to +150 C T Lead Temperature (10 sec) 300 C L AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85 C RECOMMENDED
Chongqing Tel: 31-416-690399 Chicago Tel: 86-23-8980-9588 Tel: 82-2-554-7200 Fax: 31-416-690340 Itasca, IL Fax: 82-2-558-5932 or Tel: 630-285-0071 Fax: 86-23-8980-9500 82-2-558-5934 Spain - Madrid Fax: 630-285-0075 China - Hong Kong SAR Tel: 34-91-708-08-90 Tel: 852-2401-1200 Malaysia - Kuala Lumpur Fax:
thisdeviceprovidesanoutput • 30mV dropout at 100mA output voltage of 3.3 volts. • 100mV dropout at 300mA output The ZLDO330 consumes a typical quiescent • 3.3 volt fixed output current of only 560 A and is rated to supply loadcurrentsupto300mA.Abatterylowflag • Other voltages available is available to
) ( 1.5 l h -40 °C s 25 °C h 85 °C T 1 0.5 0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 V CC(V) Figure 20-142. V IL: Input Threshold Voltage vs. V CC (Reset Pin, Read as ‘0’) RESET INPUT THRESHOLD VOLTAGE vs. VCC IL, PIN READ AS '0' 2.5 -40 °C 25 °C 85 °C 2 ) ( 1.5 l h e h T 1 0.5 0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 V CC
dedicated to CAN network applications. In X2 mode a maximum external clock rate of 20 MHz reaches a 300 ns cycle time. Besides the full CAN controller T89C51CC01 provides 32K Bytes of Flash memory including In-System-Programming (ISP), 2K Bytes Boot Flash Memory, 2K Bytes EEPROM and 1.2-Kbyte RAM. Primary
operate bipolar Hall switch in standard “U” over temperature is 300 G + 36 G = 336 G per south pole at +25°C. package: Follow the same procedure for the north pole requirements. If the maximum operate point +200 G from -20° to + 85°C, magnet will supply +300 G per south
Mode 0 to 2 1: Coast to Stop 2: Ramp to Stop (Fast Stop) 138 Accel Time 0 to 6000 One decimal place 300=3.00s 139 Decel Time 0 to 6000 One decimal place 300=3.00s 140 Preset Speed 1 -P06 to P06 Internal value (3000 = 50.0Hz) 141 Preset Speed 2 -P06 to P06 Internal value (3000 = 50.0Hz) 142 Preset Speed
External Resistor vs. Frequency (VDD=5V) (VDD=5V) 800 900 700 800 600 700 )600 500 H A (500 (400 c I e400 300 u r300 200 F200 100 100 0 0 5 15 25 40 60 80 100 5 15 25 40 60 80 100 Resistor(K) Resistor(K) 3. When using voltage doubler (VOUT), it is recommended that the sum of those divide resistors (R1~R5) should
Setup Time tSU:DAT Fast Mode 100 ns 8 Standard Mode 250 Rise Time of both SDA and R Fast Mode 20+0.1B 300 ns 9 SCL Signals Standard Mode 1000 20+0.1C Fall Time of both SDA and F Fast Mode B 300 ns 9 SCL Signals Standard Mode 300 Setup time for STOP tSU:STO Fast Mode 0.6 s Condition Standard Mode 4.0 Capacitive Load for each Bus C b 400 pF Line All values referred tIHV =0.9DD and V IL.1 V DD . AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (–55⋅C to +125⋅C; V =2.7V to 5.5V) DD PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITS NOTES Input Capacitance CI 5 pF NOTES: 1. All voltages are referenced to ground. 2. I/O
300mV mit den verbleibenden Ladepulsen nie erreicht werden kann. Abbildung 4.16 zeigt die drei Phasen der Kapaz tatsbestimmung eines Kondensators. Der Kapazit tswert wird dann berechnet aus der Ladepuls-Anzahl
MAX= 1 V − − 10 A Pins SDA and SCL VI input voltage 0 − 5.5 V V LOW-level input voltage − − 1.0 V IL VIH HIGH-level input voltage 3.0 − − V IL LOW-level input current V SDA= VSCL= −0.3 V − − −10 A IH HIGH-level input current V SDA= VSCL= 6 V − − ±10 A PINSDA VOL LOW-level output voltage IL= 3 mA − −
400kV-Netz eine Tertiär- wicklung zum Schieflastausgleich. Allerdings beträgt diese z.B. für einen 300MVA-Trafo üblicherweise 75MVA. mfg
netten 50A Anlaufstrom, auf einer Phase anschmeißt, werden es auf den anderen Phasen auch flott mal 300V und mehr werden! Ob es 300V, oder mehr oder weniger sind, hängt von vielen Faktoren des Generators und der Regelung ab, bei ansonsten gleichen Faktoren ist die Überspannung im Zickzack nur ca. halb
and V max are reference only and are not tested. IL IH 3 AC Characteristics Applicable over recommended operating range from T = -40 CAto +85 C, V ° CC = +1.8V to +5.5V, CL = 1 TTL Gate and 100 pF (unless otherwise noted). 2.7-, 2.5-, 1.8-volt 5.0-volt
Da gibt es zig Möglichkeiten. Such mal nach "isolation amplifier", "ADAM-4000", "IL300", etc. Dann kannst du das Signal zuerst digitaliseren und über einen Opto übertragen. Etc...
deenen zwei OPV sitzt einen Spannungsteiler, aber ich sehe nicht ganz wie ich Spannungsteiler und IL300 zusammenbringen kann. ich kann meinen Schaltplan auch noch raufladen :) Gruss, CR
High-level input current VCC = MAX, V I 2.7V 20 A Low-level input Dn, CPn VCC = MAX, V I 0.5V -0.6 mA IL current SDn, RDn VCC = MAX, V I 0.5V -1.8 mA 3 OS Short-circuit output current VCC = MAX -60 -150 mA I Supply current (total) V = MAX 11.5 16 mA CC CC NOTES: 1 For conditions shown as MIN or MAX, use
, and 2 USB to RS-232 serial adapter - Parity: odd, even, mark, space, no parity Baud rates: 300 bps to 1 Mbps Supply Voltage Self-powered: 3.0 to 3.6 V 576 Byte receive buffer; 640 byte transmit buffer Hardware or X-On/X-Off handshaking supported USB bus powered: 4.0 to 5.25 V Four
output VRF = 1 mV; L = R; 60 75 90 mV voltage f = 22.5 kHz; f = 1 kHz; mod de-emphasis = 75 s; BAF = 300 Hz to 15 kHz (S+N)/N maximum signal plus VRF = 1 mV; L = R; 54 60 - dB noise-to-noise ratio f = 22.5 kHz;mod = 1 kHz; de-emphasis = 75 s; B = 300 Hz to 15 kHz AF THD total harmonic distortion VRF = 1 mV; L = R; - 0.5 1.5 % f = 75 kHz; f = 1 kHz; mod de-emphasis = 75 s α AM suppression V = 300 V; L = R; 40 - - dB AM RF f = 22.5 kHz;mod = 1 kHz; m = 0.3; de-emphasis = 75 s; BAF = 300 Hz to 15 kHz R o demodulator output - - 500 resistance Isink demodulator output sink - - 30 A current Soft
SS Figure 11. Channel Resistance (R ) Test Circuit ON TYPICAL RESISTANCE CHARACTERISTICS 350 350 ) 300 ) 300 S S H H ( 250 ( 250 E E N N T 200 T 200 I I E 150 E 150 T =125⋅C ” TA=125⋅C ” A O O , 100 , 100 25⋅C N 25⋅C N RO –55⋅C R –55⋅C 50 50 0 0 –10 –8.0 –6.0 –4.0 –2.0 0 0.2 4.0 6.0 8.0 10 –10 –8.0 –
Technology Inc. DS35007B-page 65 PIC16F84A FIGURE 10-9: AVERAGE F OSC vs. V DD FOR R (RC MODE, C = 300 pF, 25 C) ° 900 800 3.3 k 700 600 5.1 k z H500 ( e F400 10 k 300 200 100 100 k 0 2.0 2.5 3.0 3.5 VDD (V) 4.0 4.5 5.0 5.5 FIGURE 10-10: IPD vs. V DD (SLEEP MODE, ALL PERIPHERALS DISABLED) Typical: statistical