schlicht GAR nichts dazwischen. ;-) > Warum ist das (logarithmisch) nicht einfach? Ich versuch's mal kurz: Du hast 3 (oder 4) Probleme auf einmal. Phasenanschnitt, Gleichrichtung(, DC-DC) und Stromregelung sind praktisch "kaskadiert" und bringen jeweils für sich ganz eigene (nichtlineare, und
Moin Sebastian. Danke für die (tiefschürfende) (weil aus dem Keller-)Info. Sebastian S. schrieb im Beitrag #7283606: > Die verwendeten Module waren diese hier: > https://www.leds.de/smartarray-l6-led-modul-4w-neutralweiss-3500k-53784.html Die fand ich damals auch sehr interessant, sparte
Nochmal: Udo S. schrieb im Beitrag #7278410: > Aber früher war ja alles besser. Vor Allem, als Du noch nicht das warst! Udo S. schrieb im Beitrag #7278410: > Und an allem ist die Linksgrün versiffte Regierung
Udo S. schrieb im Beitrag #7278410: > heute arbeitet man bei normalem Gehalt etwa 1 Woche für > eine neue Wasch oder Spülmaschine. > Früher war das gerne 4-5 mal so lange. > Aber früher war alles besser
Die Beschaltung des DcDC (LM5163) wurde entsprechend des Tools für den weiten IN-U Bereich 6 .. 40V errrechnet. An dem DCDC hängt ein Mikrocontroller, der CC1312R von ti. Dieser uC resetet während der 300ms bei jedem Drop der Versorgungsspannung. --> siehe Screenshot Das ist unschön und sicher
..) Dirk U. schrieb im Beitrag #7283005: > aufgrund der Lebensdauervorgaben. > --> keine ElKo's So etwas kennst Du? Ist halt nicht billig. https://www.mouser.de/ProductDetail/United-Chemi-Con/KTD500B227M99A0B00?qs=sGAEpiMZZMt7gvpyg0xT8nudn9%2FkDE6ID0dXfuL8sn1j9Dy5M%2FZkKg%3D%3D (sowas
könnte. Um euch ein Bild zu machen hier ein kurzes Video der Erodiermaschine: https://youtu.be/4sDu7_v1MXY Wäre toll wenn mir hier jemand mit ein paar Tipps helfen könnte, vielen Dank schonmal. Viele Grüße Ralf
E-Technik. > Um euch ein Bild zu machen hier ein kurzes Video der Erodiermaschine: > https://youtu.be/4sDu7_v1MXY Was nützt das? Ohne Schaltplan wird die Diskussion sinnlos! > Wäre toll wenn mir hier jemand mit ein paar Tipps helfen könnte, vielen > Dank schonmal. [[Netiquette]].
Gravimetric Energy Density 243Wh/kg 2G23X0KYKU Disischarge Rat Characteristic for NCR18650B for NCR 18650B 1S cell-1 ChargCharge:CC-CV:1.625A-4.20V(65.0mA cut) 1.-2022.-103.0 4.25 5.40 6.45 7.60 DischDischarge:CC:3.25A(E.V.:2.50 ):2.50V) 4.5 4.0 V / e3.5 g l V 3.0 2.0CA e 1.0CA C 0.5CA 2.5 0.2CA 2.0 0 500 1000
versus Load Resistance to V CC versus Temperature 50 28 V CC= +15 V ) ) V EE= -15 V p24 VCC = +15 V ( 40 V CM= 0 ( VEE = -15 V E V O 0 N 20 AV= +1.0 N DI = ±0.5 mA W R L 2.0 k D 30 T = 25°C S THD ≤ 1.0% E A G 16 TA= 25°C M T T O 12 P 20 V U A = 1000 A = 100 A = 10 A = 1.0 U 8.0 O V V V V T ,O 10 U Z ,4.0
the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. 4 2014-01-05 Rev.3.0 TK6A60W 8. Characteristics Curves (Note) Fig. 8.1 D - DS Fig. 8.2ID- VDS Fig. 8.3 I - V Fig. 8.4V - V D GS DS GS Fig..5 VDSS - a Fig.8.6 RDS(ON)- D 2014-01-05 5 Rev.3.0 TK6A60W Fig
ihren Forderungen nach einer ausreichenden Anzahl von Stromkreisen wovon wiederum nur maximal 6/9 je 4-poligem 40A RCD zulässig sind (je nach LS, 13A/16A)
Platz. Damals hatte eine Unterverteilung in der Wohnung durchaus nur eine 12 TE lange Schiene (1x 500 mA RCCB mit 4TE und 8x LS mit je 1 TE). Ein Appartment hatte eine 8 TE lange Schiene (1x 500 mA RCCB mit 4 TE und 4x LS). Der Rest war im Zählerschrank. Heutzutage müssen dort mindestens 2 RCD sitzen (1x
Response time Tr+Tf 25Ċ - 36 54 ms Top θY+ - 45 - Viewing angle Bottom θY- CR ≥ 10 - 50 - Deg. Note 4 Left θX- - 50 - Right θX+ - 50 - Contrast ratio CR 200 250 - Note 3 White X 0.28 0.33 0.38 Y 0.31 0.36 0.41 X 0.57 0.62 0.67 Color of CIE Red Y Ta = 25°C 0.30 0.35 0.40 Coordinate θX , θY = 0° - Note1 With B/L X 0.30 0.35 0.40 Green Y 0.53 0.58 0.63 X 0.10 0.15 0.20 Blue Y 0.08 0.13 0.18 Average Brightness 2 Pattern=white display IV IF= 20 mA 280 340 - cd/m Note1 (With LCD)*1 Uniformity ¶B IF= 20 mA 70 - - % Note1 (With LCD
Weitere Möglichkeit: FET in S-Schaltung vorweg, OPV in NI-Schaltung und das FB (V = 40 dB) über beide.... Möglichkeiten zum Spielen gibt's viele. ;-) Michael
und andere entgegengesetzt wandern, es also lustige Mischprodukte gibt. Bei größerem R4 sinkt nur die Verstärkung. Mit den angegebenen Werten schwingt nichts. Auf 16.0 kHz abgestimmt bekomme ich im Abstand von ca. 30s Sekunden Impulse, einen kurzen (ca. 0.5s), eine ebensolange Pause, dann
V OH IOH = –0.6 mA –0.4 — — V Low level output voltage V OL IOL = 0.6 mA — — V SS+0.4 V Input leakage current ILI 0 V ≤ VI≤ VSS — 0.05 2.0 A Output leakage current LO 0 V ≤ VO ≤ VSS — 0.05 5.0 A Shift clock XSCL — — 6.0
S 0.7 U L C 0.8 V 0.6 VBE(on)V CE =10V C E D G 0.5 E 0.6 T L O 0.4 A , R 0.4 V 0.3 O , 0.3 0.2 F VCE(sat) C B=10 h 0.1 0.2 0 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 20 50 100 200 0.1 0.20.3 0.5 0.71.02.03.0 5.0 7.01020
scher Mittwinterfeste. Er sollte Der Ort hat eine lange Glas- heroische Botschaften transpor- J u lia sG lo s s e bläsertradition. Schon Ende des tieren und »germanisches Ur- 16. Jahrhunderts wurde eine wissen« vermitteln. Als »Jul- LieberHartm utM ehdorn, Hütte gegründet, die Butzen- schmuck« dienten
Additional ResourceProduct Page| 3D Model | PCB Footprint date 09/23/2021 page 1 of 6 SERIES: P78-2000-S │ DESCRIPTION: NON-ISOLATED SWITCHING REGULATOR FEATURES • 2 A of output current • high efficiency up to 95% • EN 62368-1 certified • no-load input current as low as 0.1 mA • wide temperature range:
J. S. schrieb im Beitrag #7273460: > Darin werkelt ein einsamer STM32G4. Klar, man kann SM auch mit ATMega > ansteuern. Der Punkt ist aber das mit den fetten Controllern wesentlich > komfortablere Produkte
J. S. schrieb im Beitrag #7281463: > das es alles Resourcenverschwendung ist 1: Woher sich die ableitet hab ich erklärt. 2: Ständige Wiederholungen langweilen. MaWin schrieb im Beitrag #7281466:
Unimplemented bit, read as ‘0’ -n = Value at POR ‘1’ = Bit is set ‘0’ = Bit is clear x = Bit is unknown bit 7-4 YRTEN<3:0>: Binary-Coded Decimal Value of Year’s Tens Digit Contains a value from 0 to 9 bit 3-0 YRONE<3:0>: Binary-Coded Decimal Value of Year’s Ones Digit Contains a value from 0 to 9 TABLE 5-4: SUMMARY
mm -20.0 mm -15.00 mm 30.00 mm 9.44 mA 20,00 mA 3.00 mA 9.44 mA 20.00 mA 3,00 mA 3.00 mA 4.00 mA 18.40 mA Analogausgang erreicht bei 66 % MB Maximalwert Analogausgang erreicht bei 10 % MB Minimalwert MB = Messbereich, MBA = Messbereichsanfang
vaikuttaa molempiin vastaan- Suojausluokka: IP44 MONTERING säkerheten. otinlinsseihin. Lämpötila-alue: -40 °C - +60 °C Germany MONTERING Beskyttelsesklasse: IP44 Temperaturområde: - 40°C + 60°C Pienten lasten suojelemiseksi ei turvavalokennon tulisi olla asen- Virrankulutus: maks. 20 mA WEEE-Reg.Nr. DE66256568 Temperaturområde: - 40°C + 60°C MONTERING Strømforbruk: maks. 20 mA Strömtillförseln måste vara frånkopplad före säkerhetsfotocell sensorerna nettuna korkeammalle kuin 200 mm - 250 mm sisäänkäynnin Kantama: 10 m Før monteringen
diese Öffnungen separat angestrahlt werden. Die Weihnachtsbaumbeleuchtung sind Leuchtdiodenketten , 40 Stck 1,99 getrennt ansteuerbar, auch die Weise Frontbeleuchtung von 4 Stck smd Leichtdioden aus einen Band. Elektronikteile sind alles Altbestand. Das prog ist Standard,an gleichzeitigen unterschiedlichen
nuernberg/party-im-zug-neuer-techno-train-startet-am-hauptbahnhof-1.8714535 Verkauf das Teil an's Miniatur Wunderland. :)
Michael B. schrieb im Beitrag #7269797: > Du zahlst aber nur 40ct. Den Rest > zahlt der Staat. Sag ich doch. Das zahle ich. Nachdem der Staat, also wir, dafür gigantische Kredite aufgenommen hat, die er über die nächsten 40J abzahlt. Nur zahle ich dann eben
Dimensionierung, so viel PV Fläche wie möglich, also den Schuppen komplett zumachen.... Let´s go!
otherwise specified Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Supply currents V S1= 5 V, IIN = 0, Pin 7 IS1 140 200 mA V = 12 V, I =0, Pin 5 I 200 320 mA S IN S Internal stabilization V S 12 V, I IN = 0, Pin 7 V S1 4.9 5.4 V Maximum input current V S1= 5 V, V IN= 0, Pin 8 –IIN 0.8 1.2 mA Low-level voltage V S1= 5 V, IOL = 0.5 mA VOL 0.2 V Pin 4 Leakage current V = 5 V, V = 12 V, Pin 4 I 1 mA S1 0 OH Input stage, amplifier Cut-off frequency fL 15 kHz f 100 kHz H Gain vi= 2 mV rms, f =
2 –4 1000 mA Power dissipation T amb= 105 _C Ptot 110 mW Junction temperature TJ 125 ⋅C Ambient temperature range T amb –40 105 ⋅C Storage temperature range Tstg –40 125 ⋅C Thermal Resistance Parameters Symbol
Input voltages Pins 2, 3 and 5 V IN –0.3 to VS V Pin 7 –0.3 to +1.5 Input current Pin 7 IN 0 to 0.1 mA Power dissipation Tamb = 105⋅C P tot 110 mW Junction temperature Tj 125 ⋅C Ambient temperature Tamb –40 to +105 ⋅C Storage temperature Tstg –40 to +125 ⋅C Maximum Thermal Resistance Parameters Symbol Maximum Unit Junction ambient R thJA 180 K/W 4 (7) Rev.A2, 15-Oct-98 U2538B Electrical Characteristics Tamb = 25⋅C, V s 5 V Parameters Test Conditions / Pins Symbol Min. Typ. Max. Unit Supply voltage Pin 1 V S 4.5 5.5 V Supply current Pin 1 IS 0.35
-96 Preliminary Information U2532B Typical Performance Characteristics Test condition: Vcc = 5 V 1.4 1.4 1.2 1.2 t g e 1.0 l 1.0 u V C 0.8 w 0.8 l L p u S 0.6 u 0.6 e O R 0.4 e 0.4 R 0.2 0.2 0 0 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 12471 T jemperature ( ⋅C ) 12473 T jemperature ( ⋅C ) Figure 4. Supply current vs. temperature Figure 6. Output voltage IRED “LOW” vs. temperature (transmitter) 1.4 1.4 t 1.2 1.2 e u 1.0 1.0 C d o i s 0.8 e 0.8 h u t 0.6 l 0.6 p R I 0.4 0.4 e R 0.2 0.2 0 0 –40 –
and O I sourcing current. The TLE2426 provides a low- 0 0 0.25 0.5 0.75 1 impedance output with 20 mA of sink and source capability while drawing less than 280 µA t − Time − s of supply current over the full input range of 4 V to 40 V. A designer need not pay the price in terms of board space for a conventional
Safety-Limiting Values (Maximum values allowed in the event of a failure, also see Figure 11) Case Temperature T S 150 °C Current (Input Current IF, S = 0) S 400 mA Output Power PS,OUTPUT 700 mW Insulation Resistance at S ,IO = 500 V R S >10 9 *Refer to the front of the Optocoupler section of the current catalog
man u.U. machen - würde es aber trotzden nicht tun. 1000BASE-T1 (802.3bp-2016) belegt nur eins der 4 Adernpaare, schreit aber nach Cat6A-Verdrahtung + eingeschränkte Maximalentfernung.
Telefongesellschaften!! Wenn solche Volltrottel wie du da arbeiten würden, sind Hausbränfde vorprogrammiert Benutz ma Hirn, falls weißt, wo es sowas gratis gibt!
Vor rund 25 Jahren erstand ich mir im AFU Flohmarkt hier in Edmonton einen reparaturbedürftigen R&S SMFS2 Mobilmeßplatz. Waren nur haufenweise rotbraune Röderstein Elkos und zwei Transistoren im Schaltnetzteil kaputt. Seitdem geht er wieder schön. Kostete mich $40 und nur 5 Stunden Fehlersuche. R&S
@Gerhard Einfach das ZIP von KO4BB laden. Dort ist alles drin. auch Die Datasheets der HP-OTP´s SY2316 Du kannst also warten, bis dort irgendwas kaputtgeht, wenn du das Zip file hast. Never touch a aunning system. Zu den Dioden
U A 8 适 0 a 日 - ± a 6 E G I 1 L g 6 T U F T 差 L h D A : L 公 V Z E 例 E 次 R O : : : A E N 注 P字 P K W S 比 S 页 G 未 A 签 A C D G W WI E号 - D M A H N型 0 L L 1 S D 组 B O M 模 A D N T法 述 E角 描 O 5 N P三 5 O I P e - I u R R i A K 3 S s 2 E i 4 D F 6 8 本 2 版 1 V 0 B E A A R O 码 V T 编 A A 件 F P 零 4 4 1 3 3 2 2 0 2
74 ns and 150 ms. The time period elapsed since the last start event is calculated using Equation 4 : TReLoadValue – TimerValue tTimer = --------------------------------s--------------------- (4) TimerClock This results in a minimum time period (t Timer) of between 74 ns and 40 s. 9.5.1.4 Timer unit
angesteuert werden kann. Jedenfalls leuchtet die Power-LED auf der 2-Relais-Platine, aber nicht die LED's für die angesteuerten Relais. Auf der 4-Relais-Platine hingegen leuchten wenigstens diese. Gechaltet wird aber an keinen der Relais. Das ist das zweite Problem des fehlenden Schaltplans: Müssen
Phasenschieber S. schrieb im Beitrag #7267222: > Carsten G. schrieb: >> Was willst du denn schon wieder? > > Dich vorführen 🤣 Du Fürst dich vor.
Ex-Lehrkraft schrieb im Beitrag #7267387: > (Wenn man's verbessern will kann man ja dahin schauen wo das besser > funktioniert und sich am Klassenprimus Finnland orientieren.) Wenn man das wollte, dann hätte man schon vor 40 Jahren damit angefangen.
Jan S. schrieb im Beitrag #7264278: > Was meinst du mit linearer Vorregelung? sowas
60/40 schrieb im Beitrag #7264305: > Es gibt WELCHEN? Grund unbedingt ineffiziente Längsregler zu nehmen? Der Grund ist die Angst vor Störungen. Hier der Beweis: Jan S. schrieb im Beitrag #7264266:
Zellen unterschiedlicher Spannung langsam aneinander an. Ein Ladegerät selbst wenn es exakt nur 13 x 4.2V liefert kann nicht wissen, ob eine einzelne Zelle schon 4.5V hat während 4 andere noch 4.1V besitzen, es kann also nicht gezielt abschalten. Daher reicht ein einfache Netzteil das spannungs- und
ich dann nach dem ersten Einkauf die Aufgabe gelöst: https://www.i-tecc.de/shop/ladegeraete/lifepo4/48v-16s-lifepo4/216/lifepo4-ladegeraet-lifeenergy-4810-48v-10a
SM-486PC / EK DOWN_SM4.EXE On the –EK : DOWN_SM4.EXE - SM-486PCX / EK DOWN_S4X.EXE DOWN_S4X.EXE DOWN_S4X.EXE MSM5x86DX DOWN_4DX.EXE DOWN_4DX.EXE DOWN_4DX.EXE MSM586SEN / SEV To be defined To be defined MSM-P5 - AMI82602.EXE
in V CE CE 30 70 2.3V GHz dBm 60 1.7V 1 to 2.3 55 20 1.4V 50 3 I f 45 15 0.8 40 35 1.1V 10 0.8V 30 25 5 20 15 0 10 0.3 5 0.5 -5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 mA 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 mA 100 C IC Power gain G , G = ƒ(I ) Power Gain G , G = ƒ(f), ma ms C ma ms V = 1.5V |S |² = f (f) CE 21 f = Parameter in GHz V CE = 1.5V, I =C50mA 30 50 dB dB 0.9 26 40 24 22 35 1.8 G 20 G 30 Gms 2.4 18 3 25 16 14 4 20 |S21|² 12 5 Gma 15 10 6 10 8 6 5 0 10 20 30 40 50 60 70 mA 90 0 1 2
VRRM repetitive peak reverse - 100 V voltage VR reverse voltage - 100 V [1] F forward current - 215 mA [2] - 125 mA FRM repetitive peak forward - 500 mA current FSM non-repetitive peak square wave [3] forward current tp= 1 μs - 4 A t = 1 ms - 1 A p tp= 1 s - 0.5 A Ptot total power dissipation Tamb ≤ 25
= 100 mA 0.85 1.1 RD Dynamic resistance, ΔVF / ΔI IVDD – HB = 100 mA and 80 mA 0.6 1 Ω LO GATE DRIVER VLOL Low-level output voltage LO = 100 mA 0.18 0.4 LO = –100 mA, TJ= –40 to 125°C 0.25 0.4 V VLOH High-level output voltage V = V – V LOH DD LO TJ= –40 to 140°C 0.25 0.42 Peak pullup current V = 0 V 3 LO A Peak pulldown current VLO = 12 V 3 HO GATE DRIVER VHOL Low-level output voltage HO = 100 mA 0.18 0.4 T = –40 to 125°C 0.25 0.4 V V High-level output
0.37 0.62 0.37 0.62 2.3 V 0.48 0.77 0.48 0.77 ΔV T Hysteresis 3 V 0.56 0.87 0.56 0.87 V VT+ – VT– 4.5 V 0.71 1.04 0.71 1.04 5.5 V 0.71 1.11 0.71 1.11 IOH = –100 μA 1.65 V to 5.5 V VCC – 0.1 VCC – 0.1 IOH = –4 mA 1.65 V 1.2 1.2 IOH = –8 mA 2.3 V 1.9 1.9 VOH I = –16 mA 2.4 2.4 V OH 3 V IOH = –24 mA 2.3 2.3 IOH = –32 mA 4.5 V 3.8 3.8 IOL= 100 μA 1.65 V to 5.5 V 0.1 0.1 I = 4 mA 1.65 V 0.45 0.45 OL IOL= 8 mA 2.3 V 0.3 0.3 VOL V IOL= 16 mA 0.4 0.4 3 V IOL= 24 mA 0.55 0.75 IOL= 32 mA 4.5 V 0.55 0.75 I V = 5.5 V or GND
Low Voltage 0.5 V (max) I Input Current4) ±1 µA (max) IN LOGIC OUTPUT CHARACTERISTICS, OPEN-DRAIN (SDA, ALERT) ISINK= 3 mA 0.4 V (max) VOL Output Low Voltage ISINK= 6 mA 0.6 V (max) High Impedance Output Leakage IOZ (4) ±1 µA (max) Current
that the vEltage sensitivity is well under 1 mV/µW when the load resiAtor L V -I10 M is 100 kW. I V S s0.026 Each load resistor curve splits into two curves at the higher power levels. The lower curve represents the V -I S M 100 k 0.0010.026 output voltage when the tuning is fixed after adjuI V SI4
schränkt die Auswahl beträchtlich ein. Wie sieht es mit dem Gatestrom aus? Deiner ist mit Minimum 50 mA bei -40° angegeben, 30 mA bei Zimmertemperatur. Ich hatte einen, ebenfalls im TO64 von Semikron mit 100 mA Gatestrom und ansonsten ähnlichen Daten gefunden. Der war aber bei TME auch auf Nullbestand
Dieter S. schrieb im Beitrag #7261126: > Die Diode dient als > Freilaufdiode in dem Weidezaungerät, ?? Wie kommst du auf "Freilaufdiode"?
Marcel schrieb im Beitrag #7262734: > (5W 5.1ΩJ) Der wird so etwa 40K/W Wärmewiderstand haben, wird also bei 2,5W etwa 100°C heißer als die Umgebungsluft.
Watt > > Ich weiß jetzt nicht welchen Widerstand du vorliegen hast. Wenn das ein > einfacher 4 Watt Zement-Widerstand ohne Kühlkörper ist, dann reicht das > um richtig heiß zu werden. Aber das verträgt der auch. Genau ist ein einfacher Zement Drahtwiderstand ohne Kühlkörper (s.Bild). H
= ±0.512 V VDD= 5 V 50 40 ) VDD = 2 V V µ 0 ( r e 30 o -50 t VDD= 4 V E o 20 e -100 t VDD= 3 V f s 10 O -150 f O 0 -200 VDD= 2 V VDD = 5 V -250 -10 -300 -20 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140
: > Mal wieder ein Beitrag des Psychopathen der seinen Namen nicht kennt und > stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt. Mir geht es einfach nur noch auf den S*ck und stört massiv in sämtlichen Themen! Es ist vollkommen egal wer jetzt "der Echte" ist, wer zuerst hier war, wer den längsten
) 0 1 U S B 5 V 1 1 2 u 4 3 7 u 7 . D T C 8 6 1 1 8 1 8 0 I C 8 7 0 1 V O 1 u S U B 3 . 3 V C C C 0 D B Z Y Y 0 0 7 2 3 6 R 8 6 0 6 C V 1 0 V C B D 2 2 4 2 G - G T R C 8 7 0 31 0 u 40 . 1 u0 L 8 7 0 1 T P 8 7
Hallo zusammen, ich habe ein BMS 4S14P aufgebaut, daß zugleich Lade- und Entladeüberwachung enthält. Zudem hat es einen Safety-Controller, der den Primärcontroller überwacht,Temperaturen überwacht und nötigenfalls einen zweiten Abschaltweg
Also aus eigener Erfahrung (~30kWh LiFePo4 im Keller): Balancen erst ab 3,45 oder besser 3,5 V. Alles andere versaut dir dein Balancing. Bei intakten Zellen reichen da ein paar mA Balancerstrom, mein BMS kann 200 mA und hängt an 280 Ah