+Rl0cxsIAYaGgBgMdiwwyO4J4aCI3SEWEoWH0iUSFQ8SFsVFuj1e7w4kIikKGIwASqEREc1MZhtRIt0ECwAB7gBC1FZ6BoCDy8cBGADCrH5JwuK0xRGSYqMqjA0rQfJQSA67kggLSEo1IAAirKlJkprUeMwBAZtJKzVrhpjsNwgQIhgIOe40AB9cH+yD+212f0IYPQMD+piB-1cf1EFiugQ4D0SUyqek2GNBkNhgORmA8WN5hMx5Op9p+-hNPSI4zIBMYYOh1aB6DF6CluMB5tVyBunjqjBhDUlEA4FvNgsduHdmN9-3T5Ma7iDdMzVTKwE3e7PN4MF50a7QhawVjr0LnPRdXcCfcUo8ns8LcBY1gAcyhD-BSgMWRRGpe90l-MC-nAow-AfOQAHtwExVk1QSG0e0EHgUk6OwKhILEymMPQqAMFggA viel Erfolg
schiebt! vDE scheint das nicht zu wissen, oder nicht zu beachten. Es geht nicht um empfindlichere 30 mA zu 300 mA! Du übersiehst anscheinend zu gerne einiges wesentliche. Ich schrieb, ein 300 mA FI ist "zwingend vor der sonstigen Insatllation vorgeschrieben"! Dahinter können beliebig viele 30 mA Fi sein
Helmut H. schrieb im Beitrag #7406639: > Ich schrieb, ein 300 mA FI ist "zwingend vor der sonstigen Insatllation > vorgeschrieben"! Dahinter können beliebig viele 30 mA Fi sein. Zwingend > ist der "nötige Schutz im TT Netz per 300 mA FI VOR aller anderen > Installation
ein "Lader". Darin war: Nichts! Buchse "5V", Kabel, Akku, Ende! Die Lampe ist nicht schlecht (gibt's gerade bei Reichelt für 4,95€ ohne Akku), aber der Lader ist ein Sabotageversuch!
meinem Funk-KH aus dem Hause Sony ist das ein spezieller Akkupack, keine Einzelzellen. UNd der kostet s.o. :(
CurrentDDe 5V V Oe 0 4V 0 64 0 51 0 88 0 36 mA (See Note 3) V e 10V V e 0 5V 1 6 1 3 2 25 0 9 mA DD O V DDe 15V V Oe 1 5V 4 2 3 4 8 8 2 4 mA OH High Level Output CurrenDDV 5V V Oe 4 6V b0 64 b 0 51 b 0 88 b 0 36 mA (See Note
Zwei x https://www.amazon.de/UOHHBOE-USB-Schnittstelle-Feineinstellknopf-Labornetzger%C3%A4t-Elektronikwartung/dp/B0BLV8RWL6/ref=sr_1_16?crid=1IDTD8JSPD05S&keywords=netzteil+30v+10a&qid=1682794939&sprefix=Netzteil+10A+%2Caps%2C125&sr=8-16 mit seit 2 Jahren guten Erfahrungen.
mir noch einen echten Cinakracher geleistet- für 40€!- > 30V/10A! Hast Du evtl. Photos vom Innenleben der beiden?
Sättigungsspannung dieses Dings an: da bleiben dank > Darlington von deinen 5V mit ein wenig Pech nur noch 3,4V für den Motor. Sieh es einfach als Sanftanlauf. Solange der Motor sich an die angegebenen 200mA hält, bleiben für ihn typisch 4V und mindestens 3,7V. Bei der Pumpe ist angegeben: "Betriebsspannung
zumindest PWM-fähig sind. PWM ist nämlich die beste Option, um hohe Anlaufströme zu vermeiden. Bei 200 mA gingen auch kleine Leistungstransistoren wie BC337. Je nach Typ -16, -25, -40 kann man in Verbindung mit dem Basiswiderstand (im 0,470 - 2,2 kOhm Bereich) den Ausgangsstrom begrenzen und damit Stromspitzen
"L" V OL – – 0.6 IOL = 4 mA "H" V OH V CC-0.5 – – IOH = -2 mA "L" V OL – – 0.5 V DC IOL = 2 mA Power Supply Current 1 ICC1 – 650 850 mA Display ON Power Supply Current 2 ICC2 – 8 15 mA Display OFF Power Consumption – 3.25 4.25
SIGNAL-TO-NOISE PLUS DISTORTION vs. DIGITAL OUTPUT CODE 1 vs. TEMPERATURE vs. TEMPERATURE (BEST STRAIGHT LINE) 4 -60 1 70 2 0.8 2 4 IN= 20MHz 4 fIN 20MHz 4 4 A A A 8 M M 0.6 M -64 66 0.4 c -68 B 62 ) d ( S 0.2 D A ( T I I -72 S 58 0 -0.2 -76 54 -0.4 -80 50 -0.6 -40 -15 10 35 60 85 -40 -15 10 35 60 85 0 200 400
haben Jahrhunderte lange Übung im alles Glauben und nichts Wissen. Uns reicht da schon ein Blick auf's Oszilloskop. ;-)
Sinne eines Loop unroll, dann kann man also mit einem Taktzyklus toggeln. Ergo 8ns. Ps. Man sieht's auf dem Scope, man kann's messen, sieht nur nicht mehr so schön aus. ;-)
Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit I Collector cut-off currenVCE = 700 V 1 mA CES (VBE = 0) VCE = 700 V Tc= 125 °C 5 mA V Emitter-Base breakdown I = 10 mA 9 18 V (BR)EBO voltage CI = 0) E V (1)Collector-emitter I = 10 mA 400 ) CEO(sus) sustaining voltagB (I = 0) t ( s V C = 0.5
Rainer S. schrieb im Beitrag #7442648: > Pro Jahr kommen hier von JLCPCB etwa 40-50 Pakete an. > Mittlerweile läuft das schikanöse Theater ca. bei jedem 5. Paket. > Ich bleibe dabei, dass es Schikane ist
Rainer S. schrieb im Beitrag #7444058: > Michael schrieb im Beitrag #7443998: >> Wenn Du 40-50 Pakete / Jahr von JLCPCB bekommst, es im wesentlichen >> immer die gleiche Ware ist, also bestücke PCBs, dann
Datenblatt 3RT1015-1BB41 Leistungsschütz, AC-3 7 A, 3 kW / 400 V 1 S, DC 24 V 3-polig, Baugröße S00 Schraubanschluss !!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS 3RT2 Präferierte Nachfolgertype ist >>3RT2015-1BB41<< Produkt-Markenname SIRIUS Produkt-Bezeichnung Leistungsschütz
Michael B. schrieb im Beitrag #7398837: > Es gibt keine Panasonic mit 3.4Ah Gibt’s. Sind in der Tabelle zwar namentlich aufgeführt, aber mit leeren Feldern bei der Kapazität: https://budgetlightforum.com/t/test-review-panasonic-ncr18650b-3400mah-green/10057
Counter Gain Error Temperature Drift with VIN at 3.6 V (from –0.2 V to 0.2 V) 0.0 0.0 –0.1 –0.2 )–0.2 –0.4 S F ) –0.6 (–0.3 ( o t –0.8 r s E–0.4 O a –1.0 G–0.5 –1.2 –0.6 –1.4 –0.7 –1.6 –40 –15 10 35 60 85 –40 –15 10 35 60 85 Temperature ( C) C003 Temperature ( C) C002 Figure 4. Coulomb Counter Gain Error
PARAMETER FIGURE TEST CONDITIONS UNIT MIN TYP MAX MIN TYP MAX I = 125 mA 5 C C = 200 mA 2.4 6 ON-state input C = 250 mA 2.7 VI(on) voltage Figure 14 VCE = 2 V V C = 275 mA 7 C = 300 mA 3 C = 350 mA 8 High-level output VOH voltage after Figure 18 VS= 50 V, IO= 300 mA V S –
https://www.ebay.de/itm/234948529759?hash=item36b4060e5f:g:7lwAAOSw~xJkIbtY&amdata=enc%3AAQAIAAAA4EiL9DK8Q5KmQ9GplprOiLqUoaRqpc%2BaNT6DE8do6BXHU4MgypbkL8NEVmD5RaXVWKCWGRiLbHQe0FILnDDmyOXDNJxHQlPnoEiUzFzfKtygyOpTKrPqPP2XK4wUXcDFTzdECeV5CU5OTRLdrZnG%2BCGF3SJFnWVkffNuuEcUo%2B0JQ9VbGgumUCIGGFPyAgN18eO4y9%2BONFwW8alANd0Iz5sTknemrYvmsS4oc2paQqzWH90XtWDT%2FayO4D4MilNSCoDqlrlcuN1gTtv6VKZqQUiizwJRsfnwfZO96cn176eW%7Ctkp%3ABk9SR7qlhvPzYQ sie sind 80x80mm groß und haben eine Spannung von 6V bei 0,35mAh und 2W Das wäre eine
SLOS073G –MARCH 1976–REVISED OCTOBER 2014 www.ti.com 6.7 Typical Characteristics 6 6 5 5 A A m m –4 – 4 n n r e u u y3 C 3 p l p p S2 S 2 – – I C I 1 1 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -55 -35 -15 5 25 45 65 85 105 125 VCC– Supply Voltage – V TA– Temperature – °C Figure 1. Supply Current vs Supply Voltage
www.ti.com Typical Characteristics (continued) At T = 25°C, V = 15 V, R = 2 kΩ, unless otherwise noted. A S L 4.3 60 15 14 VIN 15V A ( 4.2 50 ) 13 –55°C p A ( m ( g 12 225°CC r n i 11 125°C P 4.1 40 r S n ±ISC C e 10 85°C e i t u 4.0 30 i o –10 85°C t ±IQ - t –11 125°C n o p c S u –12 i 3.9 20 O –13 25°C –
hab, kurz vor dem ersten Einschalten, dass der nicht gleich in Rauch aufgeht. Denn fuer's selbe Geld haett's auch mindestes 4 "Lustige Taschenbuecher" aus dem Ehapa Verlag gegeben. Ging aber gut, und war dann Bastelspass fuer ein paar Jahre gesichert. </opa-erzaehlt-vom-krieg> Ich rate
ganze RC "Huehnerfutter" gut ist, was an den Pins 9..16 haengt und warum das so verschaltet ist, wie's verschaltet ist.) Gruss WK
für kommerzielle Energieverbraucher ab 2014 deutlich erhöht (Vgl. Abbildung 4). 13 Abbildung 4: Entwicklung der schwedischen CO2-Steuer 1991 bis 2018 Quelle: Ackva & Hoppe (2018, S. 5), ab 2008 zeigt die rote Linie Unternehmen, die nicht vom EU-Emissions handel betroffen sind
Schau, wie lange die WaMa für die von dir bevorzugten Programme braucht. 15 Jahre alte Miele 40⁰ in 2h, 1 Jahr alte Samsung knapp 4h. Und die hat zusätzlich ne viel zu große Trommel. Bis 7 kg zusammen sind, dauerts. Meine
Stefan M. schrieb im Beitrag #7395255: > Jedesmal wenn eine WaMa einen Defekt hatte, wäre die Reparatur fast > genauso teuer wie eine neue Maschine. > Beispiel (schon bei zwei Maschinen erlebt): > Defektes Kugellager der Trommel. Als wenn ich's nicht gerade
eine unbeabsichtigte Verstellung eher schwer sein. https://www.reichelt.de/stufen-drehschalter-4-pole-4-x-3-stellungen-printk--ds-4pc-p7220.html?&trstct=pol_5&nbc=1 Wenn es ganz sicher sein soll, muss da ein Kappe drüber, die das immer verhindert. Mit Feder, welche die Kappe nach Verstellung
kleine Projekte, die sicher nicht die Welt retten oder mordsmäßig innovativ sind, schön abwürgen. Sei's drum.
Ich habe nochmals bei 1A gemessen. Kühlkörper 70 Grad Celsius, 2N3055 hat 82 Grad Celsius. Die 40V am LM723 machen mir schon Bauchschmerzen, neben der insgesamt zu hohen Spannung. Das Problem ist der Trafo. Sinnvoll wäre ein Trafo mit mindestens 2 Abgriffen, besser aber mit 3 oder 4. Vielleicht
| | | | +--|+\ | | Irgendein OpAmp der mit 12V läuft | | | >--+--R4--|I NPN oder MOSFET Transistor >0.2A, kein Kühlkörper nötig +----(--|-/ | |S | | | R5 | R4 bei NPN ca. 1k, bei MOSFET 100 Ohm | | | | | +-R3-(---(-P2-+
(ON) 100% DC (6) Min duty cycle (OFF) 0% (4) (5) T J 25°C 3.6 4.5 6.9 ICL Current limit Peak current –40°C ≤ T ≤ 125°C 3.4 7.5 A J (4) Output = 0 V, V = 40 V 50 μA I Output leakage current IN L (6) Output = –1 V 2 30 mA Operating quiescent (6)
more information are available in Chapter 3.6. Table 7 Electrical Setup ValuesforV DD=3.3 V ±5%, Tj= -40°C to+125°C(unless otherwise specified) Parameter Symbol min typ max Unit Note/Condition Supply current1) I – 7 130 nA T = 25°C;power down mode DD_pd j IDD_fm 1 3.4 5 mA Fast mode 2) Inputvoltage low
Und wenn das noch nicht reichen mag, kann man auch noch exklusiv einen Kern reservieren. Dann wird's noch schöner. Erzählt mir bitte nicht das Dinge nicht gehen, wenn ich sie hier ständig laufen habe. Nun kann's jeder ausprobieren. Danke.
Klaus S. schrieb im Beitrag #7480284: > daß die hier Anwesenden das auch ohne Nachhilfe hinbekommen Äh? Was hat dich denn so schlecht gelaunt gemacht? Meine Güte.... Klaus S. schrieb im Beitrag #7480284
Items Symbol Specified value Measured conditions Reted operating voltage Minimum Vdd 4.5 V DC Maximum 5.5 V DC Typical 0.17 mA Reted consumption current Iw Iout = 0 Maximum 0.3 mA Output current Maximum Iout 50 µA Minimum 0 V Output voltage Typical Vout 2.5 V Maximum Vdd Minimum 2.3 V
. TEMPERATURE 0 1.8 t 1.5 t SDA = SCL = CC, V+ = 15.5V 5 5 2 1.6 RW, RH, AND RL ARE FLOATING D D 1.4 1.4 A A ( 1.2 ( N N 1.3 E 1.0 E U U Y 0.8 Y L L 1.2 U 0.6 U S S 0.4 1.1 0.2 SDA = SCL = VCC= 5V, V+ = 15.5V RW, RH, AND RL ARE FLOATING 0 1.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 -40 -20 0 20 40 60 80 100 SUPPLY
. TEMPERATURE 0 1.8 t 1.5 t SDA = SCL = CC, V+ = 15.5V 5 5 2 1.6 RW, RH, AND RL ARE FLOATING D D 1.4 1.4 A A ( 1.2 ( N N 1.3 E 1.0 E U U Y 0.8 Y L L 1.2 U 0.6 U S S 0.4 1.1 0.2 SDA = SCL = VCC= 5V, V+ = 15.5V RW, RH, AND RL ARE FLOATING 0 1.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 -40 -20 0 20 40 60 80 100 SUPPLY
Schichtwiderstand 500 kQ/0,25 W WF 500 k/0,25 Rl 1 Zwergglimmlampe 220V RL210 R ö l Duo-Triode ECC40 Rö2 Duo-Diode EB41 Rö3 Stabilisator STV 100/60 Z II RÖ201 Diode VR 92 oder EA 50 S l Drehschalter SRW 13211 S 2 Drehschalter SRW 13111 S 3 Drehschalter SRW 13210 S 4 Drehschalter SRW 13111 S 5 Drehschalter SRW 13310 S 6 Scheibenschalter SRN 361/3/32 S7 Gabelkippschalter SRI 31/2 S 8 Spannungswähler FD 601 S il Schmelzeinsatz 400 mA 0,4 DIN 41571 Si2 Spannungsableiter SIA1 T r l Netztransformator 1050-28/2 - s 9 -
= 0 V). Symbol Parameter Conditions 25 °C -40 °C to +85 °C -40 °C to +125 °C Unit Min Typ Max Min Max Min Max 74HC244 VIH HIGH-level VCC = 2.0 V 1.5 1.2 - 1.5 - 1.5 - V input voltage VCC = 4.5 V 3.15 2.4 - 3.15 - 3.15 - V VCC = 6.0 V 4.2 3.2 - 4.2
single-coated Tr70 1 Toroid core transtomator 2 x 1 2 V /20 VA 2 C 70 1,C702 Elektrolytic capacitor 4JOOjlFf 40V 2 Fuse holder lor PC-board mounting 2 Si702, Si 703 Fuses 1 A, inert 1 GI701 Recti1ierB40C3200 1 Two-inch front panel Vero F2V1F 1 S 701 Power switch with lamp 1 Power conn ector with fuse
- 2 g t n e I ~ " T s ~ ; a n g c " ; w . , 5 1 p . 4 e m . r . 7 ; 4 , , I : 2 - I j 2 3 c : 1 " " o 9 L 0 . n v l , , M . ~ " s 0 M c 3 l : s i p 3 . C 4 2 9 n h 2 4 l f 4 l y g 4 - ; d w 0 I - a h . r - O e o s C < , .
voltage 2.0 V CC+ 0.3 V VIL Low-level input voltage –0.3 0.8 V VOH High-level TTL output voltage IOH= –4 mA DC (7) 2.4 V High-level CMOS output voltage I = –0.6 mA DC (7), (8) 3.84 V OH VOL Low-level output voltage IOL= 4 mA DC (7) 0.45 V I I/O pin leakage current of dedicatedIinpCC or ground –10 10 µA
Failure due to variation Capacitance change ▯ΔC/C▯ > 10% of parameters Dissipation factor tan δ > 4 ▯ upper limit value Insulation resistance R ins < 1500 MΩ (C ≤ R.33 μF) or time constant τ = C ▯ R < 500 s (C > 0.33 μF) R ins R Please read Cautions and warnings and Page 29 of 61 Important notesat
Ist mir bekannt; hier sind besondere Anforderungen aber gerade explizit ausgeschlossen: Jens S. schrieb im Beitrag #7385878: > Daher stelle ich zunächst keine weiteren Ansprüche wie V4A und Torx ;=) Und Stahl geschnitten dürfte immer noch mehr tragen als Messing gewalzt. C. D. schrieb im
Westen hat dazu gelernt, produziert diesen Billig-Ramsch inzwischen selbst. Und die involvierten BBA's/MBA's ersticken in ihren Boni und Gratifikationen... Nachbar Bert kommt neulich strahlend an: Werkzeugbox gekauft, 155 Teile "Chrom-Vanadium", total günstig für grad-raus 74,99€. Mein 3/4" Steckschlüssel-Kasten
TT-System zum zusätzlichen Schutz allstromsensitiveRCDsdes Typs B mit einem Bemessungsfehlerstromvon 30 mA vorgesehen werden. VdS3501:Richtlinie zur Schadenverhütung: Isolationsfehlerschutz in elektrischen Anlagenmit elektronischen Betriebsmitteln – RCD und Frequenzumrichter GemäßAbschnitt 4.4 sind zum Brandschutz
ab, aber ich peile so ca. 40-50 mA maximalen Gatestrom an (teilt sich ja auf beide MOSFETs auf), folglich bei 10 V etwa 250 Ohm Vorwiderstand. - die Gate-Spannungsquellen V2 und V3 im Screenshot stellen in der Realität die besagten
Hier gibt's eine lange Application Note von Infineon zum Thema: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_Optimizing_CoolMOSCE_based_power_supplies_for_EMI-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462584d1d4a01584ee2e19d0376
detrimental to the nervous system - we're just trying to explain by example! Current kills But- let's consider a single ended 300B amp. Now we have a power supply that can supply far less potential than that TV high voltage supply, maybe only 450 volts, but it may be able to push out 160 mA of current
Macht aber nur richtig Sinn wenn man da eben mal hinfahren kann. Die machen aber wegen einer DIN-A4-Oversize-Seite AKA <10Euro nur ungern ihre Entwicklerbäder warm. Man sollte sich da absprechen, wann sie ihre Prospekte drucken. Wenn's einfach so mitfließt, dann reicht auch oft ein Obulus für die
Free LG 4 5 VCC Applications PSOP-8L(uP1542S) Power Supplies for Microprocessors or Subsystem Power Supplies BOOT 1 8 PH Cable Modems, Set Top Boxes, andDSL Modems UG 2 9 7 COMP/EN Industrial Power Supplies; General
ESP4096 S. schrieb im Beitrag #7382595: > MaWin O. schrieb im Beitrag #7382592: >> Definiere deine benötigte Präzision. > > Ich brauche was im Bereich 30V mit am besten 1-5mV Abweichung und wenig > Strom
Udo S. schrieb im Beitrag #7382912: > Motopick schrieb: >> 4 1/2-stellige Panelmeter. Verschlafen? > > Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit! Sie sind tatsächlich auf +/-3mV genau in 33V Bereich