: im Leerlauf >> mit Last Pin 18 - 7 = 27,7 V >> extra mit Motor 27,6V Pin 18 - 1 = 27,7 V Pin 18 - 15 = 36,8 V Pin 18 - 21 = 36,8 V >> extra mit Motor 36,2V Pin 7 -1 = 55,8 V >> extra mit Motor 54,6V Pin 15 -21 = 74,0 V >> extra mit Motor 71,6V (Pin 15 -21 ist mir schon
In der Zwischenzeit hat mich doch interessiert, was zieht das Ding bei Pin 7 -1 = 55,8 V >> extra mit Motor 54,6V Es ist etwas wenig, mein Parkside-Multimeter zeigt 0,08mA(sekundär gemessen), egal ob man den Staubsauger zu hält oder normal saugt. Ich denke da ist mein Multimeter
4 Data alignment Table 2. Alignment of static data segment word size 16 bit 32 bit 64 bit compiler M o W M n o W G n M n G n r l t r l l t u l r l u l s n o s W n o C i s W C i f d m f n d m a u f n a u t t o g x t o g x s s 1 byte char 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 2 byte int 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4
LD1117#25 Symbol Parameter Test condition Min. Typ. Max. Unit V O Output voltage Vin 4.5 V, O = 10 mA, TJ= 25 °C 2.475 2.5 2.525 V V O Output voltage O = 0 to 800 mA, Vin 3.9 to 10 V 2.45 2.55 V ΔVO Line regulation Vin 3.9 to 10 V,OI = 0 mA 1 6 mV ΔV Load regulation V = 3.9 V, I = 0 to 800 mA 1 10 mV
Original Preis VB Bezeichnung Link Versand 1 266,00 € 5,00 € ATSAMA5D27-SOM1-EK1 https://www.microchip.cHoermDesvPlokchent4o,ols/ProductDetails/PartNO/ATSAMA5D27-SOM1-EK1#additional-summ Original Preis VB Bezeichnung Link Versand 7 65,55 € 5,00
noch t = s/v = 0,1m/55m/s = 1,8 ms. Weil man nicht oft in dieser Situation ist, verschätzt man sich da leicht...
s/V = 0,1m/55m/s = > 1,8 ms. Weil man nicht oft in deiser Situation ist, verschätzt man sich > da leicht... Worin besteht der Unterschied, ob man aus dem 1. Stock, oder dem 10. Stock fällt? 1. Stock: Peng
. Die Antennen waren nicht parallel senkrecht ausgerichtet: Ab ca. 300m Abstand brach die Verbindung ab. OK, die Dinger sollten für eine (professionelle) 1:1-Telemetriestrecke verwendet werden, und kosten etwas mehr als deine.
Rainer W. schrieb im Beitrag #7588150: > über 2320m kommt LoraWAN über 100 Kilometer. https://www.youtube.com/watch?v=HK1qZAKO6nc
und sorgt für den Toner für besseren halt, er verläuft nicht so leicht. Reinigen im Geschirrspüler 55° Programm, Kupferfläche nicht mehr anfassen. Übertragen. Ein einfaches Bügeleisen bringt ausreichende Hitze. Die nötige Bügelzeit liegt bei etwa 5 Minuten, aber je nach Toner können auch bereits nach
Masseflächen satt schwarz. Tektronix: Phaser 740P: Mit Reichelt-Papier aufgeklebt (mit Klebestift) auf 80g/m^2 Papier und Originaltoner geht wunderbar, gibt aber manchmal Falten je nachdem wie man es angeklebt hat. Canon: LBP2900: Mit Reichelt-Papier aufgeklebt (Tesa-Film, manchmal auch Iso-Band) auf 80g/m^
eigentlich im Kern verbauten Cores vermeldet Renesas folgendes: [c] The RZ/G3S employs an Arm® Cortex®-A55 core as the main CPU with a maximum operating frequency of 1.1 GHz and two Cortex®-M33 cores as sub-CPUs operating at 250 MHz. Users can distribute the MPU’s workloads to sub-CPUs, allowing the device
radio power consumption, the DA14592 utilizes a new low-power mode to offer world-class, 2.3mA radio transmit current at 0dBm and 1.2mA radio receive current. Additionally, it supports an ultra-low hibernation current of only 90nA, extending shelf-life for end-products shipped with ‘battery connected
Product Lineup of 64-bit General-Purpose MPUs
New RZ/G3S RZ/Five RZ/G2UL RZ/G2LC RZ/G2L
Main CPU Cortex-A55 x1 64-bit RISC-V x1 Cortex-A55 x1 Cortex-A55 x2 or x1 Cortex-A55 x2 or x1
Sub CPU Cortex-M33 x2 or x1 Cortex-M33 x1 Cortex-M33 x1 Cortex-M33 x1
Network PCIe (Option) Gbit Ethernet CAN FD, USB Gbit Ethernet
Na dann halt noch externen 3k3 Pullup, die 1,5mA ergeben 0,2V/0V Input, das reicht selbst bei nur 8bit Auflösung.
normale 3-Widerstands-Spannungsteiler hat 2 Lösungen, die aber ordentlich Strom verbrauchen. Einmal R1:28r-Sensor-R2:42r mit Anzapfung 1 verbraucht 23-71mA, Lösung 2 mit Anzapfung 2 braucht 18-35mA R1:113r-sensor-R2:28r. ich dachte noch, ob man nicht mit höherer Spannung 5-3V abgreifen könnte und anschließend
5.0 mW/°C STYLE 1 Total Device DissipationC@ T = 25°C PD 1.5 W Derate above 25°C 12 mW/°C 1 1 23 2 Operating and Storage Junction T , T −55 to +150 °C 3 Temperature Range J stg STRAIGHT LEAD BENT LEAD BULK
= 1.0 Hz 20 7.0 5.0 ) C = 10 mA 16 p 3.0 B BANDWIDTH = 10 Hz to 15.7 kHz T ( E 2.0 3.0 mA R R G 12 U 1.0 1.0 mA F C E IC= 1.0 mA I 0.7 300 mA O 8.0 500 mA O 0.5 , , N 100 mA In0.3 100 mA 4.0 10 mA 0.2 10
range: ı0-6 ı012 (automatic switching-over ıchen measuring energy) Resolution: for transmission factor 1 in the loıgestrange: for current measurement l0 7uA for volğage measurement 10 mV for power measurement I mI{ for energy measurement 1 mWtı oC, Accuracy: based on I year at 23 re1-ative humidity3 OS
sind im Internet zu Preisen ab 9,09 US-Dollar lieferbar (ab 10.000 Stück). Das Prototyping Board B-WL5M-SUBG1 wird zu Preisen ab 52,50 US-Dollar angeboten. [/c] ### Linux-Kernel 6.7 mit diversen „Neuerungen“ für ARM und RISC/V. Linus Torvalds hat die Arbeiten an der Kernel-Version 6.7 für „beendet
Storage: M.2 2042 for NVMe SSD (PCIe gen 2 x1) * Buttons: 2x (reset + user) * Mechanical switch: 1x for boot selection (recovery, regular) * LEDs: 2x (PWM driven), 2x ETH Led (GPIO driven) * External hardware
≤ 10 ms I 1.5 A p FSM Power dissipation P diss 300 mW Junction temperature T j 125 °C COUPLER Total power dissipation Ptot 350 mW Storage temperature range Tstg -55 to +150 °C Ambient temperature Tamb -55 to +100
= 10 V − 0.6 − V IC = 2 A; CE = 1 V − − 1.2 V T transition frequency IC= 50 mA; V CE = 5 V; f = 100 MHz − 130 − MHz hFE1 DC current gain ratio of the IC = 0.5 A; CE = 1 V − − 1.6 ---------- complementary pairs hFE2 MGD844 handbook
auf 1 Hz Bandbreite bezogen: Rauschspannung Quelle 1 kOhm: 4 nV Daten des 2N5088 bei IC = 0,1 mA, 1 kHz: Noise Voltage (Figure 3.): ~4,5 nV Noise Current (Figure 4.): ~0,35 pA Rauschstrom-generierte
Es ist ein Unterschied, ob die Stufe im Schaltbetrieb oder als A-Endstufe betrieben werden soll. 1mA*200V wären schon 200 mW über den Daumen.
7 VEE 4 5 +IN B –V CC 4 5 +IN 2 R A A MSEL 14 15 VOUT 8 V– / 4 R GND Z 115 A B C D E F G H I J K L M N RX-V667/HTR-6063/RX-A700 MAIN 1/2 1 MAIN (1) 59.8 59.7 59.7 59.7 1.1 0 55.0 0.5 0.5 54.5 0 1.1 1.1 -1.0 59.4 CENTER 0 -1.0 -0.4 54.5 55.5 0 0 0 -0.5 -0.5 2 0 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 -54.7 -59.6 -59.6 0
Gesülzes das grundlegende Thema des Threads zum Erliegen bringen wollen. Was meinst du dazu, Andreas M. (elektronenbremser)?
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-100-w-12-v-8-5-a-mw-lrs-100-12-p202974.html?&nbc=1 in den Sinn. https://www.reichelt.de/schaltnetzteile-bis-150-w-c7300.html?&nbc=1 und Filter auf "12V" setzen.
Schleife die immer das Selbe sendet Sieht irgendwie nicht so aus. Auf dem ersten Bild sehe ich 2x: 1. Write auf 0x20: 0x00 (-> ACK) 2. Read von 0x20, Antwort mit NAK Beim dritten Mal ist es: 1. Write auf 0x20: 0x00 (-> ACK) 2. Weiteres Byte hinterher: 0x01 (-> ACK) ...und dann lässt Du SCL
Achim M. schrieb im Beitrag #7577614: > woher kommen die Spikes auf der SCK-Leitung? Masse schlecht angeklemmt. @Leopold: sind die Messspitzen *direkt* an den Pins das Bausteins angeschlossen und sind ist
e n F u e n F u m r C p m r C p e n F u m C ( B m C ( B t T A t T A m C ( B I I I I I 2 / /2 t t u : : : u : : : e 1 1 1 e 1 1 1 A A r a B C F t t r t i C t i C e o n r t r p p / N p p / N u n r p s b m a I o A G I o
und PoE-fähigkeit auf einer Platine vereint. PoE wird hier über einen TPS2376 realisiert, und die ~55V des PoE schicke ich zuerst durch ein LM2596HVS-Modul (der einfachkeithalber ein fertiges Modul zum Auflöten gewählt, da ich mir noch nicht ganz zutraue, Schaltregler selbst zu designen - vielleicht
hab beim rumprobieren das Problem gefunden, es liegt nicht an der Stromversorgung! Schuld ist der 1m-Widerstand am Qarz vom W5500. Den hatte ich im ursprünglichen Platinenlayout nicht drin und hatte ihn nachgerüstet, weil ich dachte der muss da hin. Ich hab mehrere Testmodule am laufen, und mich gewundert
<-80dBc Phase noise 18 Phase noise -95dBc/1Hz -120dBc/10Hz -140dBc/100Hz -150dBc/1KHz -155dBc/10KHz -155dBc/100KHz Voltage Control Characteristics 19 Voltage Control Range 2.5±2.5V 20 FM Range -0.8~-0.4ppm Vc=0V -0.08~+0.08ppm
3.6 V - - 0.8 - 0.8 V V OH HIGH-level all outputs; I = VIHor VIL output voltage IO = 100 A; V = 1.2 V - 1.2 - - - V CC VCC = 2.0 V 1.8 2.0 - 1.8 - V V CC = 2.7 V 2.5 2.7 - 2.5 - V V CC = 3.0 V 2.8 3.0 - 2.8 - V standard outputs; 2.4 2.82 - 2.2 - V V I= VIH or VIL O = 6 mA; V CC = 3.0 V bus outputs
(Ikea) steht nix und das Energiemessgerät zeigt 0.0 an > (kleinste damit gemessene Leistung war 1 Watt) Gerade eben ans Multimeter gehängt: zieht 4.5mA. Wären knapp 1W. Das Energiemessgerät misst aber nur effektiven Anteil, also k.A. wieviel Scheinleistung in den 4.5mA steckt.
abhaken. Lord Magnet schrieb im Beitrag #7578438: > Gerade eben ans Multimeter gehängt: zieht 4.5mA. Wären knapp 1W. Du hast Scheinleistung verstanden? 4,5mA wäre gut 1 *VA* > Das > Energiemessgerät misst aber nur effektiven Anteil, also k.A. wieviel > Scheinleistung in den 4.5mA steckt.
Edi M. schrieb im Beitrag #7577335: > die bei mir OT sind, Edi M. schrieb im Beitrag #7577335: > Im eigenen Thema. Edi M. schrieb im Beitrag #7577335: > RELEVANTE Informationen gehen unter. Halle
Harry L. schrieb im Beitrag #7578844: > Edi M. schrieb: >> "Kobolde in Batterien", "Hunderttausende Kilometer entfernte Länder", >> "Atomstrom verstopft die Leitungen": >> https://www.youtube.com/watch?v=AQE5gLt55RI >> "Die sind nicht automatisch
Daten sind. Zum Testen lässt es sich am besten mit einem leeren Skript beginnen: >D >B => sensor53 r >M 1 +1,3,M,1,9600,SBC,1,2,01030023,01030028 1,010304UUuuxxxxxxxx@i0:1,Spannung L1,V,Voltage_L1,0 1,010304UUuuxxxxxxxx@i1:1,Spannung L2,V,Voltage_L2,0 # Zählerdefinition: 1 = erster Zähler im Skript 3 =
Andreas M. schrieb im Beitrag #7574222: > Yalu X. schrieb: >> Andreas M. schrieb: >>> Aus physikalischer Sicht gibt es durchaus Unterschiede weil sich >>> natürlich Dimension, Massen etc. unterscheiden. >
https://library.e.abb.com/public/b484f2d23b16460987a3466c1616a75a/9AKK107680A6719_Rev_A_07_DIN_18018-1_Aktualisierung_DE_Elektrospicker_052020.pdf?x-sign=oMF7H8reWJn7bO2kwKDQdlpS8w5JqDL/W1dzHjL4euExDrqW7SeVUJPC4wqWUVT+ Mit freundlichen Grüßen Guido
Wohnfläche der Wohnung Mindestanzahl der Stromkreise für Steckdosen und Beleuchtung =< 50 m² 3 Das war schon vor 30 Jahren ein Witz, die Küche u. das Bad wgn. FI waren schon 2 Kreise für Steckdosen, WoZi + SchlafZi zusammen mit dem Flur 1x, + 1 Licht + Türklingel u.ä.
Voltage VIN(Note 1) 20 V Input Current IIN(Note 2) 10 mA Power Dissipation PD(Note 3) 0.75 W Operating Temperature Topr −40~85 °C Storage Temperature Tstg −55~150 °C Note 1: Except TD62551S Note 2: Only TD62551S Note 3
Surge non repetitive forward current tp = 10ms sinusoidal 1000 A FSM T Storage temperature range -55 to + 150 °C stg Tj Maximum operating junction temperature 150 °C Order Codes Part Number Marking STTH20002TV1 STTH20002TV1 July 2004 REV. 2 1/5 STTH20002TV THERMAL RESISTANCE Symbol Parameter Maximum
Hans schrieb im Beitrag #7576576: > Da tuts die 1mm Meißelspitze locker Löte mit der mal Drähte im 0.4mm-Raster an ...
offensichtlich > lange drauf halten damit da was passiert. Nein, gewiss nicht. > Da tuts die 1mm Meißelspitze locker und da wird auch nicht das 2.Pad > flüssig, weil's kurz und knackig geht - es wird eben genug Wärme > nachgeliefert. Durch wiederholen wird Unsinn nicht besser. 1mmx1mm ist
wenn sie nebeneinander platziert wurden. Ein weiterer Test mit einer Doppeldiode brachte sogar 45:55 Stromaufteilung. Also fünf 3A-Dioden, wie in deinem Bild, sind durchaus für bis zu ca. 10A verwendbar.
Klaus H. schrieb im Beitrag #7572416: > Ein weiterer Test mit einer Doppeldiode brachte sogar 45:55 > Stromaufteilung.
gerade einige Minuten Magenta-Neukunde) für das Internet (inkl. Router) statt der 22 Euro für das 1. Jahr nur 10 Euro im Monat zu bezahlen, überzeugt. Beim Festnetz von A1 (nur für Internet und die Überwachungskameras) zahlte ich ursprünglich (und lange Zeit) 55 Euro im Monat, für das A1 Handy nochmals
Magenta gewechselt. Als Magenta-Handykunde statt der 22 Euro im Monat (inkl. Router) 10 Euro/Monat (im 1. Jahr). Keine (Service)- noch sonstige Gebühren (wie bei A1). Früher 55.- Euro/Monat A1, plus 45 Euro/Monat fürs Handy. Jetzt: 12 Euro/Monat fürs Handy und 10 Euro/Monat fürs Internet. Dazu
” level output voltage (1) (VTOH1 –OH = 0.205 mA 2.4 — — V “L” level output voltage (1) (VTOL1 OL = 1.6 mA — — 0.4 V DB0 to DB7 “H” level output voltage (2) (CMOS) V OH2 –OH = 0.04 mA 0.9VDD — — V XSCL, LP, DO “L” level output
Issue 10.2014 DOGM GRAPHIC SERIES 128x64, 3.3V ! lo qaniy uned valalein EDb./. m a .mmwit L flt:5 EA DOGM128B-6 + EA LED55x46-WEA LED55x46-W + EA DOGM128W-6 + EA LED55x46-A TECHNICAL DATA * HIGH-CONTRAST LCD SUPERTWIST DISPLAY (STN AND FSTN) WITH 15µm DOT GAP * OPTIONAL LED BACKLIGHTS