ja, Single-Mode ist besser, da diese Faser bis zu 100GBit kann, auch wenn man erst mal nur SFP+ mit 10GBit nutzt. Der Artikel ist entsprechend aktualisiert: Rechtsklick im Artikel > "Aktueller Frame" > "Frame neu laden" Damit man die Änderungen sieht.
zuverlässig funktionieren. Hatte da in der Vergangenheit schon Ärger mit und nutze die seit dem nur noch bis max. 2 Meter (25 GBit) oder 3 Meter (10 GBit), darüber dann Glasfaser. Gerade bei QSFP für 40 GBit oder 100 GBit machen DAC-Kabel einen deutlichen Preisunterschied, weil Du Dich sonst entweder mit MPO
automotive arbeitet mit einem Chirp-Sequence-Verfahren. Im Prinzip sind das viele (128-1024) schnelle (10us bis 100us) FMCW-Chirps, in denen der Hub (100MHz bis max. 4GHz) gefahren wird, wir reden also über Steigungen in der Größenordnung 10MHz/us (100MHz in 10us) bis 100MHz/us (4GHz in 40us). Die gesamte
reduziert das die Wahrscheinlichkeit der Kollision mit einem Nachbar-Radar schon sehr stark: es wird nur 10MHz (Empfangsbandbreite) von 500MHz (Hub) genutzt, in einem Zyklus wird nur 50% der Zeit gesendet, macht schon mal 1%. Dann muss der Sendezeitpunkt des Nachbarn sehr genau passen, bei 20MHz/us und 10MHz
Shunt-Ref.Spannungsquelle LT1634 brauchen laut Datenblatt keine Entkoppelungskondensatoren. Der Rest hat jwls. 0.1u und 10uF bekommen, immer etwa 1mm Abstand, der kleinere näher am IC. Die Spannungsregler so wie im Datenblatt geschrieben 0.3uF bei 24V-Seite und 0.1uF bei 5V-Seite. Leiterbahndicke: 5-10 Mil ? Danke
Was mir gerade noch auffiel: Die 10µF Kondensatoren sind als dicke Folienkondensatoren hier nicht sinnvoll. Da nimmt man kleine Elkos.
kosten die 75+ (incl. MwSt). Bei mir sind die Versandkosten incl. Die Dinger können lt. DB 2000A max Spitzenstrom, 43A eff. (bei 10kHz/10°C Eigenerwärmung) und haben einen ESR von 1mR (10khz). Wenn man das mit Elkos abdecken will, kommt man wahrscheinlich auch nicht billiger. Dazu hat man bei den
A.P. W. schrieb im Beitrag #8067629: > Die Dinger können lt. DB 2000A max Spitzenstrom, 43A eff. (bei > 10kHz/10°C Eigenerwärmung) > und haben einen ESR von 1mR (10khz). > Wenn man das mit Elkos abdecken will, kommt man wahrscheinlich auch > nicht billiger. Elkos mit
current max) For graphs shown, C is the IEC capacity. 5 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Temperature (°C) Dimensions are in mm. End of charge cut-off - charge at C/3 13.9 1.6 1.5 ) 1.4 ( e delta V/V = 0.1% t 1.3 o V 1.2 48.9 1.1 1.0 0 1 2 3 4 Time (h) Discharge at C/10 at different temperature after charge at C/10 at different temperature 1.6 1.4 ) ( e 1.2 a o V 1.0 0.8 - 30°C - 20°C - 10°C 0°C + 20°C + 50°C + 70°C 0.6 0 2 4 6 8 10 12 Autonomy (h) Charge at C/3 - discharge
article/instrument-stuck-at-boot-screen-recovery In der Beschreibung steht auch, USB-2.0 Stick mit max. 8 GByte und FAT32. Bei meinem SDM3055 ging es mit einem 8 GByte Stick allerdings nicht, erst mit einem uralten 1 GB Stick mit einer primären FAT32 Partition hat die Wiederherstellung dann problemlos
Andreas B. schrieb im Beitrag #8064493: > In der Beschreibung steht auch, USB-2.0 Stick mit max. 8 GByte und > FAT32. Bei meinem SDM3055 ging es mit einem 8 GByte Stick allerdings > nicht, erst mit einem uralten 1 GB Stick mit einer primären FAT32 > Partition hat die Wiederherstellung dann
Max schrieb im Beitrag #8063918: > Warum sieht das nicht nach Blitzschaden aus, ich finde es sieht > sehr > eindeutig danach aus, wenn ich mir den überschlag um die komplette > leiterbahn ansehe
Max schrieb im Beitrag #8063923: > Wie kann aber sonst den Überschlag an der Stelle erklären? Das ist kein Überschlag. Das ist einfach nur durch deftig hohen Strom sehr warm geworden.
circuit see Fig. 14. Symbol Parameter Conditions 25 °C -40 °C to -40 °C to Unit +85 °C +125 °C Min Typ Max Min Max Min Max 74HC4851 pd propagation Z to Yn, Yn to Z; see Fig. 10 [1] delay V CC = 2.0 V - 10.0 25 - 29 - 32 ns V CC = 3.0 V - 6.0 15.5 - 17.5 - 19.5 ns V CC = 3.3 V - 5.0 14.5 - 16.5 - 18.5 ns
Die Widerstände 10 kΩ im Post von 19.06.2026 17:55 sind aber nicht wegen dem 4051, sondern weil der µC am Input definierten H/L-Pegel braucht. 10 kΩ nach dem 4051 liefert vielleicht keinen ausreichend niedrigen H-Pegel
sich auf den Beitrag bezogen hatte ;-) Bernhard schrieb im Beitrag #8063844: > Die Widerstände 10 kΩ im Post von 19.06.2026 17:55 ...
von 50nC 9 - Die Hochstromverkabelung erfolgt auf PCB mit max Kupferauflage auf Federklemmblöcke WAGO2716 Q6 C Q2 - 10V-Highside-Gatedriver mit 10µ 100V Bootstrap-C (7.5µF effektiv) TPH2R506PL,L1Q 2 TPH2R506PL,L1Q - 2x5kW oder 1x 8kW-Z-Diode 8.0SMDJ51A bleibt
als auch N über den Fundamenterder geerdet, Anschließend folgen RCD, Stromzähler und Leitungsschutz (10 A). Etwas unschön ist, dass die Adern ohne Mantel an die Klemme des WR gehen. Im Prinzip habe ich hier Basisschutz gegen Berührung, und der WR hängt außerhalb der Reichweite von Kindern, doch nach
nach den Fotos genauso aus https://cdn.idealo.com/folder/Product/202091/1/202091195/s1_produktbild_max_2/epever-ip-plus.jpg https://cdn.idealo.com/folder/Product/202091/1/202091195/s1_produktbild_max_4/epever-ip-plus.jpg > ABER keine Zugentlastung am Mantel. Da liegt allerdings das Problem, das
5V-Teil sogar noch ein dritter gewesen. Durchtauschen ohne Ergebnisse! An einem der LM723 liegt am Pin 10 eine Spannung an, die sich mit der Potieinstellung ändert, der andere 723er hat an Pin10 immer 0V. MMhhh, die Transistoren BC547 und nun BD138 habe ich im eingebauten Zustand mit dem Multimeter bzgl
. Wie sieht es denn aus wenn du die 2 LM723 mal dort testest? > An einem der LM723 liegt am Pin 10 eine Spannung an, die sich mit der > Potieinstellung ändert, Das wird dann der Teil sein der für die Spannungsregelung sorgt, der Andere für die Strombegrenzung. > ..der andere 723er hat an Pin10
genauigkeitsanforderungen sowie maximale und minimale Impedanz (auch bei pullups/down), oder grenzfrequenz min/max von Filtern etc. Eigentlich eine perfekte Aufgabe für den Rechner. Also falls ich mal ganz viel zeit übrig habe wird das ein Projekt.
eine .... Bei der Toleranzrechnung kommt das so vor. [pre] R_ges = R1 + R2 + R3 R1: 1M +/-10% R2: 1k +/-10% R3: 1Ω +/-10% R_ges = 1M +/-100k + 1k +/-100Ω + 1Ω +/- 0,1Ω = 1001,001 kΩ +/-100,1001 kΩ [/pre]
angle • 4.3~15.3 mm actuator • through hole SPECIFICATIONS parameter conditions/description min typ max units rated voltage 1 12 Vdc rated current 0.01 50 mA withstanding voltage for 1 minute 250 Vac contact resistance applying load of 2 times operating force at 5 Vdc, 10 mA 100 mΩ insulation resistance
Plane for 3 Seconds at 260 C o RECOMMENDED OPERATING CONDITION AT T =25 C A Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Test Condition Supply Voltage V DD 4.75 11 V Input Voltage Logical “0” Level -0.3 0.8 V ±10µA Input Bias Logical “1” Level V I 2.2 VDD V 4.75V < VDD < 5.25V Logical “1” Level V DD -2 VDD V V DD
Tone, 1 MHz Tone Separation) 0.5 - 8.0 GHz 40 46 dBm Switching Characteristics tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF) DC - 8.0 GHz 5 ns 10 - 96 rights of third parties that may result from its use. Specifications subject to change without notice. Norwood, MA 02062-9106, Trademarks and registered trademarks are
Switches Absolute Maximum Ratings Operation of this device above any one of these RF Input Power 2W Max>500MHz parameters may cause permanent damage. Control Voltage -10V Operating Temperature -45C to +85C Storage Temperature -65C to +150C Thermal Resistance 20 deg C/W Insertion Loss vs. Frequency VContr
±3 °C , Zo = 50 Ω, Control voltages = 0V/-5V unless otherwise stated Parameter Conditions Min Typ Max Units Insertion Loss DC - 1GHz - 1.0 1.2 dB 1 - 3GHz - 1.3 1.5 dB Isolation DC - 1GHz 40 45 - dB 1 - 3GHz 22 26 - dB Input Return Loss DC - 1GHz 20 25 - dB 1 - 3GHz 12 15 - dB 1 Output Return Loss DC
Vertical: 130 deg
Contrast Ratio 450: 1 (Typ.)
Brightness 300 cd/m²(Typ.)
Response Time Tr: 6ms Tf: 10ms(Typ.)
Active Display Area 337.920(H) x 270.336(V)
Temperature Operating: 0°C to +40°C Storage: -20°C to +60°C
Power Input Voltage: 90V~264V Consumption: 35 Watts (Max.) 32 Watts(Typ.)
A4use-EASY-PROTECT-332/dp/B08MFPNN2M oder Wago Gelbox 207-XXXX(extrem teuer) für die (langanhaltende, ~10 Jahre) Reparatur eines Erdkabels (angenagt). statt Gießharz? (z. B. https://www.amazon.de/CELLPACK-Gie%C3%9Fharz-Verbindungsmuffe-Kabel-max-Kabel-%C3%98/dp/B00D45ZOFE) Dicht scheinen die teile
3x1,5) Reparatur mit > Gelbox Gel-Box von Tyco, seit etwa 15 Jahren im Waldboden im Einsatz. Nach 10 Jahren Isolationsmessung gemacht: 1A.
wobei das ging ja sogar direkt an 230V und dann mit verschiedenen Wasserstaenden zwischen min und max pruefen ob es da ein Minimum gibt. Vanye
defekter Kondensator kaum erklärt, warum das Gerät zunächst normal funktioniert und erst nach einigen 10...60 Minuten Betriebszeit wieder die MosFets durchschiesst. Eine ansteigende Erwärmung => Hitzetod der MosFets konnte ich nämlich nicht feststellen.
wegen der Verdoppelung der Belastungszeit aufgegeben. An einem neueren "Schnellladegerät" mit 4,5A max. Ladestromstrom aus der X20 Reihe lädt der Akku ohne Probleme. Ich möchte versuchen die "alten" Ladegeräte mit einem besseren Transistor zu ertüchtigen. Ein geringerer RDSon wird das Problem vermutlich
mal merkwürdig. Scheint mir aber die einzig sinnvolle Erklärung. Akku ausgepackt, eingesteckt und 10 Minuten später stank es verbrannt. Anderes Ladegerät, gleicher Vorgang. Erst das 4,5A Ladegerät hat dann funktioniert. 2,5W Verlustleistung werden da allerdings wirklich nie erreicht...... Klar
wäre die sinnvollste Lösung, wenn der Bus verzweigt bis zu 30 Meter lang werden kann? Für knapp 10 Euro bekommt man wohl Breakout-Boards mit I2C zu 1-Wire Bridge (DS2482-100), aber da sind wenn ich das richtig sehe ohne gebastel mit Multiplexern auch nur max. 4 Sensoren möglich. Freundliche Grüße
man eventuell. Viele Sensoren haben nunmal nur I2C. Ich hatte damals einen Modulpreis von um die 10EUR, das fand ich akzeptabel. Zu dem Zeitpunkt war der Chip irgendwas zwischen 3 und 4 Euro, dafür war der BME280 noch wesentlich teurer. Ob das für einen preislich interessant ist, muss jeder selbst
@ 24 VDC Digital Input Channels 2 Digital Inputs +13 to +30 V for state 1 -30 to +3 V for state 0 Max. input current: 8 mA Ethernet Interface 10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector) EDS-508A Series: 8 EDS-508A-MM/SS Series: 6 All models support: Auto negotiation speed Full/Half duplex mode Auto MDI/MDI-X
256 MAC Table Size EDS-405A, EDS-405A-EIP/MM-SC/MM-ST/PN/SS-SC models: 2 K EDS-405A-PTP models: 8 K Max. No. of VLANs 64 Packet Buffer Size 1 Mbits Priority Queues 4 VLAN ID Range VID 1 to 4094 Serial Interface Console Port RS-232 (TxD, RxD, GND), 10-pin RJ45 (115200, n, 8, 1) DIP Switch Configuration
L V 3p C8 RESET V 3p 4 2 IC1 38 E S R7 29 C9 X9 CSB R P PC6(/RESET/PCINT14) PC0(ADC0/PCINT8) 23 1 10k PC1(ADC1/PCINT9) 24 2 39 RS +5V PC2(ADC2/PCINT10) 25 3 37 R/W C1 PC3(ADC3/PCINT11) 26 36 E PC4(ADC4/SDA/PCINT12) 27 k k k 1 1 1 V 22p 1 H 28 8 7 8 7 8 7 C C C 35 D + Q M 7 PC5(ADC5/SCL/PCINT13) 19 6
Solder Pins avec broches à souder 34,9 16 1 2 1 3,2 x 25,4 m x , m 4 6 3 5 , STS STIS 2 1 3 1 6 Ø 6 10,8 L ∅ 2,3 max. 25,4 ∅ 2,3 max. L = lötbare Stifte L = solderable pins L = picots soudables Stehend für Halbleiter-Schraubmontage vertical for semiconductor screw assembly vertical pour semiconducteur
Zellspannung wieder deutlich über 3 V liegt. > > Aus weit über 1.000 Zellen die ich im Laufe der letzen ~10 Jahre > ausgebaut, gemessen und und recycelt/entsorgt habe. Kunterbunt vom > Werkzeugakku über Laptopzellen bis Fahrradakku. > > Mit langsamem Laden kannst du fast jede Zelle voll bekommen aber
Zellspannung wieder deutlich über 3 V liegt. > > Aus weit über 1.000 Zellen die ich im Laufe der letzen ~10 Jahre > ausgebaut, gemessen und und recycelt/entsorgt habe. Kunterbunt vom > Werkzeugakku über Laptopzellen bis Fahrradakku. Das macht dich aber nicht zum Experten. Du solltest mit deinem Unwissen
Polarmodulation und das rein kartesische Verfahren. Spektrum sieht auch etwas besser aus: etwa 10dB bessere Unterdrückung des unteren Seitenbands USB und am oberen Ende etwa 10dB weniger Energie. Vom Spektrum her lange nicht perfekt, das sieht man beim Vergleich mit dem kartesischen Ansatz und
10 GHz. Es wäre interessant einen Empfänger für die 2,4GHz zu haben, dann könnte ich es ein paar Meter neben der Antenne selber empfangen und mit mehr als den 10dB SNR hier rein stellen. Hab ich (derzeit
Spannung erforderlich ist als zum Betrieb. Das muss ggf. beim Platinenentwurf berücksichtigt werden. 10-poliger 6-poliger Dreieck = Anschluss Anschluss Pin 1 1 MOSI 1 MISO 2 U CC 2 U CC 3 - (*) 3 SCK 4,6,8,10 GND 4 MOSI 5 RESET 5 RESET 7 SCK 6 GND 9 MISO Pin 1 ist am Pfostenstecker mit einem kleinen Dreieck
unterstützt. Statusanzeige des Targets (angeschlossen, falsch angeschlossen, nicht angeschlossen), max. 3 Mhz ISP Freq. Das Ganze ist sehr günstig in der Beschaffung (10 Eur Bauteile bei Reichelt + 3,5 Eur Platine von ullihome.de, oder 15 Eur bestückt von ullihome.de) USBtinyISP. USBtinyISP ist ein preiswerter
7*7 mm, 0.5 48-pin LQFP, 7*7 mm, 0.5 pitch mm pitch mm pitch 48-pin LQFP, 7*7 mm, 0.5 64-pin LQFP, 10*10 mm, 0.5 64-pin LQFP, 10*10 mm, 0.5 mm pitch mm pitch mm pitch 64-pin LQFP, 10*10 mm, 0.5 100-pin LQFP, 14*14 mm, 0.5 mm pitch mm pitch 144-pin LQFP, 20*20 mm, 0.5 mm pitch 176-pin LQFP, 24*24 mm,
Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Es ist kompatibel mit BETRIEBSSYSTEM - Windows 10/11 (64-Bit) - Linux (64-Bit) Intel® Celeron® Prozessor J6412, Quad Core Taktfrequenz: 2,0 GHz, max. Turbo-Frequenz: 2,6 GHz Codename: "Elkhart Lake" 10 nm Herstellungsprozess, FCBGA1493 -Gehäuse (aufgelötet
Oder BCV62, der geht aber auch nur bis max. 100mA.
Anforderungen nicht in Form einer Zahl? Hab ich doch? 16 Gruppen, jeweils 8 LEDs, Strom pro Strang ca. 10-30mA. Unter 10 hatte ich noch nie, bei über 30 hab ich einen tauben Empfänger oder einen zerbratenen Sender. Oder Dreck im Lichtweg. Rainer W. schrieb im Beitrag #8059789: > Wenn das alles einzelne