Volts/div Volts/div
Time/div
Slope Coupling
1 2 3 4
Position Position Position
1X 2Y 3 4Z
1 MΩ 13 pF 400 V Max
1 MΩ 13 pF 400 V Max
0 V 5 V 1.2 kHz
Line
Main Delayed TV Time/Div Slope Coupling Position 1X 2Y 3 4 Volts/div 1 2 3 4 Position 1 1 MOΩ 1 pF 400 V Max 2 2 MOΩ 1 pF 400 V Max 3 3 MOΩ 1 pF 400 V Max 4 4 MOΩ 1 pF 400 V Max Line 0V 5V 1.2 kHz
S. schrieb im Beitrag #7998621: > solarbetriebenen Fernbedienung Kein Problem: Wenn Du nun ein 400W-Modul anschließt, kannst Du jetzt im Winter 3 Watt ernten. Dann rechne die kurzen Sonnenstunden aus. 3W*3h=9 Wh Die Ernte reicht dann völlig aus, um Deinen ESP bei *Sonne* zu betreiben. 8-)
Du wirst fast ausgeschlossen auf deine 2.5mW kommen. 0.5% der max Leistung eines Solarmodulen in Innenräumen ist ziemlich weit daneben... Die Leistung ist exponentiell mit der Lichtstärke verknüpft. Schau dir diese Artikel mal an. Im letzten hat's eine Licht-Leistungs
Ich möchte einen 400W Servomotor mit ca. 7m an ein 50V-Netzteil anschließen. Muß ich am Motor einen Filter vorsehen, wenn ja wie sollte der aussehen? Sollte ich geschirmte Kabel verwenden? Hardy
Netzteil getestet, was das Kabel aushält und bei 20A wurde es grad mal 70°C warm. Meine Motoren benötigen max. 5A, also kein Problem. Spannung hab ich 48V.
Bin auch gerade dabei eine ähnliche Kiste zu bauen, aber mit etwas anderen Werten. Vorgesehen sind max. ~20V Ausgangsspannung und feste Ströme im Bereich von 10µ...400mA, geschaltet mit einem 24-stufigen Schalter und logaritmischer E5-Stufung. Das ist wie bei den Sicherungen (10, 16, 25, 40, 63 usw.)
auch gerade dabei eine ähnliche Kiste zu bauen, aber mit etwas > anderen Werten. Vorgesehen sind max. ~20V Ausgangsspannung und feste > Ströme im Bereich von 10µ...400mA, geschaltet mit einem 24-stufigen > Schalter und logaritmischer E5-Stufung. Das ist wie bei den Sicherungen > (10, 16, 25,
September 2002 Step up circuit characteristics Table 43 Item Terminal Unit Test Condition Min Typ Max Notes VCC = 3.0 [V] Step up Vci step up factor = 0.92 circuit 1 VOUT V Step up factor : two times 5.25 5.48 — — Step up cycle: 32 divided cycle Load voltage = 400 [μA] VCC = 3.0 [V]VOUT = 5.5 [V] VREFL
Effekt tritt oft bei dunklen Szenen auf und liegt i. d. R an der 8 Bit Farbtiefe. Es können ja max. 256 verschiedene Helligkeitsstufen dargestellt werden. Bei besonders dunklen Szenen werden dann z. B. die unteren 16 verwendet. Da erkennt das Auge den Unterschied. Dafür wurde HDR mit 10 Bit oder
oder lang das zeitliche segnen. > Über Koax-Kabel gibt es diese Einschränkung nicht so, da gehen 400MBit, > von IP-TV ganz zu schweigen. Du vergleichts Äpfel mit Birnen: bei SAT nimmst Du die Datenrate eines Transponders und vergleichst das mit der gesamten Datenrate des Coax Kabels welches sich
Main Specifications of the TODX283 Data rate: DC to 50 Mb/s (NRZ code) Transmission distance: 10 m (max) (via APF cable) 100 m (max) (via PCF cable) Pulse width distortion: less than ±7 ns Center wavelength: 650nm Operating temperature: –10°C to 70°C TTL interface TODX283 7 OpticalM odulesforHigh-SpeedDataT
gruppierbar sein; im Rahmen der Ankündigung verspricht man außerdem transparente Bepreisung: [c] Max. output power: 3600 W • Max. voltage per output: 80 V • Max. current per output: 50 A • Up to 480 V or 300 A in Multi-Device mode • Intuitive, price-transparent online product
8Mb solutions, with future offerings including 16Mb and other configurations. AM29F200BB-xxEF AM29F400BB-xxEF AM29F800BB-xxEF AM29F200BB-xxSF AM29F400BB-xxSF AM29F800BB-xxSF AM29F200BB-xxEK AM29F400BB-xxEK AM29F800BB-xxEK AM29F200BB-xxSK AM29F400BB-xxSK AM29F800BB-xxSK [/c] ### ams Osram
. (Steckerleiste) ge- max. Abstand von 0,1 mm eingehalten uird. lvlassnach lvlS1 Uiedergabe-Pegelkontrolle bei geschlossenem Deckel uiederho.Ien. b) Kopfhöhe Der AIJL-Kopf uird mit der gleichen Lehre so ein- gestellt, daß die
Properties: Properties Test conditions Value Unit Tol. Capacitance C 830 MHz 4.7 µF ±20% Rated Voltage V R 400 V (DC) max. 2,5 ±0,5 Surge Voltage V S 1000 cycles @ 20 °C 440 V (DC) max. , 0 Leakage Current Leak 1 min./ +20 °C 56.4 µA max. O Dissipation Factor DF 830 MHz 15 % max. , Ripple Current I 120 Hz @
Verkaufe zwei Stück Bühler 1.13.021.400 DC-Motoren. Format 31 x 51 mm2, DC 9 V, 0,9 A, 2 Ncm, 1900/min. Die entsprechen dem Katalogtyp 1.13.021.301, dessen Datenblatt angehängt ist, aber mit Wicklung für 9 V statt 12 V. Die Teile sind unbenutzt. Dazu gibt es einen maxxon A-max. Von den technischen Daten dürfte er vergleichbar sein, da er für das gleiche Projekt zur Evaluierung beschafft wurde. Außer "swiss made" steht aber nichts drauf, daher gibt es ihn umsonst dazu.
, deren Nennstrom größer oder gleich dem Relaisstrom ist. Einfache Gleichrichterdioden wie z. B. 1N400x sind hier entgegen der oft gehörten Meinung ausreichend, es müssen keine schnellen Schaltdioden verwendet werden. Denn entscheidend für die Freilaufdiode ist die Einschaltzeit (forward recovery time
Kondensator eine ausreichende Spannungsfestigkeit aufweisen, bei Netzspannung sollten es mindestens 400V sein. Außerdem muss man recht große Mindestabstände zwischen den Steuerkontakten und den 230V Schaltkontakten einhalten, wie in den Artikeln Leiterbahnabstände und Leiterbahnbreite beschrieben ist.
Features • 3.3 V, 5.0 V, and Adjustable Voltage Version (from 2.5 V to 20 V) ±2% Output Voltage 76BXXG • 400 mA Output Current ALYWW • 500 mV (max) Dropout Voltage (5.0 V Output) • Inhibit Input 1 • Very Low Current Consumption DPAK • Fault Protection 5-PIN ♦ +45 V Peak Transient Voltage ♦ −42 V Reverse Voltage
haben. Ist das LowESR an dieser Stelle wichtig? Aber in dem Ymin-Datenblatt steht oben LowESR und bei 400V und 4,7µ auch die 23,5Ohm bei 100kHz. Also doch der richtige?!?!?
schrieb im Beitrag #7993910: > Würth hat so kleine. die sind zu lang, so viel Platz ist nicht. Max 13mm, dann kommt schon die Spule.
Mein Untersuchungsobjekt wird mit max 1 MHz betrieben aber hauptsächlich wird sich die Untersuchung zwischen 400 und 600 KHz abspielen, denke ich. Da ich ziemlich grün hinter den Ohren bin, habe ich keine Ahnung, welche Abtastraten oder
bei Batronix immer mal wieder Sonderaktionen beim DS1054. Dann gibt es das Ding für deutlich unter 400,-€. rhf
performen. Die kauf ich gerade beim Hornbach meist um die Ecke immer. Eigentlich müsste ich sie mal mit 400mA testen, denn das ziehen meine zahlreichen Mini LED Taschenlampen, die überall deponiert sind.
möglicherweise am Alter der Zellen liegen (MHD 06/2025). Als nächstes sind AAA von DM, Lidl und Energizer Max dran.
Gerd E. schrieb im Beitrag #7991393: > Bei max. 22 mA würde ich ne Schottky-Diode nehmen, Da war ich auf den 500mA Regler fixiert. Bei so wenig Strom reicht eine einfache 1N4148 oder 1N400x.
der geht aber nur bis 20V> besser wäre hier der BSP171P. Würde im konkreten Fall auch irgendeine 1N400x nehmen die grad rumliegt.
die zu erwartenden Verhältnisse des Strombedarfs > auf diesen beiden Rails? Esp32c3 super mini max 400mA spitze und 5V max. 200mA > > Wenn 3,3V den Hauptteil ausmacht, dann vielleicht schauen ob auch ein > klein bischen weniger möglich ist, also z.B. 3V. Dann ein Buck-Regler > direkt
Martin L. schrieb im Beitrag #7990047: > Esp32c3 super mini max 400mA spitze und 5V max. 200mA [...] > Nein, kein Schalter vorgesehen da meistens im deep sleep der EsP32c3 > Supermini bleiben soll.... Nun, dann finde ich das vorgeschlagene Konzept suboptimal
extra sehen kann, der ist ja sicher nicht unsymmetrisch zur x Achse oder? Und warum ist der sinus bei 400 Hz so unsauber buckelig? Danke für die Bilder
Hallo, der Trafo hat ungefähr 12,4 mH. Das ergibt bei 400 Hz also ungefähr 31 Ohm. MfG egonotto
1) C4 10nF ergibt mit Ri 40k ein Tau=RC von 400µs. Das dämpft die 175Hz (5,7ms) unnötig. Schon hhinz hat min 1µF empfohlen. Nach der Versuchsphase ganz weglassen. https://www.ti.com/product/de-de/LMC567 2) mit C2 1nF ergibt sich nach Fig.4 14%
kannst auch den Eingangsstrom in Abhängigkeit der Eingangsspannung durchmessen. Dann weißt du es genau. max. Strom 0,5mA sollte passen.
portEthernetSwitchControllerwithMII/RMIIInterface 10.4.2 Port 2 MII Interface Transmit Timing Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit T1 100M MII Transmit Clock Period - 40 - ns T1 10M MII Transmit Clock Period - 400 - ns T2 P2_TXE,P2_TXD3~0 to P2_TXC 8 ns Rising Output Delay 10.4.3 Port 2 MII Interface Receive Timing Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit T1 100M MII Receive Clock Period - 40 - ns T1 10M MII Receive Clock Period - 400 - ns T2 P2_RXER, P2_RXDV and P2_RXD3~0 to P2_RXC 5 - - ns Setup Time T3 P2_RXER, P2_RXDV and P2_RXD3~0 to P2_RXC
Matched Monolithic Quad Transistor MAT14 FEATURES PIN CONFIGURATION Low offset voltage: 400 µVmaximum C 1 1 14 C4 B 2 13 B High current gain: 300 minimum 1 4 Excellent current gainmatch:4% maximum E 1 3 MAT14 12 E4 SUB 4 TOP VIEW 11 SUB Low voltage noisedensityat 100 Hz, 1mA (Not to Scale)
TPS61291DRVT Switching Voltage Regulators Low Iq Boost Cnvrtr A 595-TPS61291DRVR A 595-TPS61291DRVR 400 Yageo RC0603FR-07120KL 120K 1% 0,1W TK100 3940 Maxim MAX1555EZK+T Battery Management SOT23, Dual-Input, USB/AC Adapter, 1-Cel 1600 LMV932MM/NOPB LMV932MM/NOPB Operational Amplifiers -
, R2R In & Out Op Amp in SOT-23 27 Onsemi FPF2108 Power Switch ICs - Power Distribution IntelliMAX Advanced Load Management Prod 1000 Ricoh R3111Q331C-TR-FE Supervisory Circuits Low Voltage Detector 490 Microchip MCP120T-450I/TT Supervisory Circuits Open Drain Low 2100 Analog Devices
than 10µV, zero drift of less than 1µV/°C, • On-chip clock and reference input bias current of 10pA (max) and rollover error of less than one count. True differential inputs and reference are useful in • Low power dissipation - typically less than 10mW all systems, but give the designer an uncommon advantage
) 0° Operating temperature (drive case max °C) 60° † 20°C per hour max (operating) Temperature gradient 35°C per hour max (non-operating) Relative humidity 5% to 95% (operating) 5% to 95% (non-operating) Relative humidity gradient (max) 30%
Jürgen B. schrieb im Beitrag #7987655: > Frequenzumrichter Zwischenkreis Dafür sind die mit max. 400 V aber zu knapp bemessen, weil im ZK schon Spanungen von bis gan dich an oder gar etwas über die 400 V die Norm sind.
Nevs schrieb im Beitrag #7987904: > Dafür sind die mit max. 400 V aber zu knapp bemessen, weil im ZK schon > Spanungen von bis gan dich an oder gar etwas über die 400 V die Norm > sind. Auf eine gleichlautende Aussage hatte ich gestern schon mal folgendes
Matsushita Components B 41 588 B 43 588 Technical data and ordering codes U R C R Case R ESR, typRESR, max Z max I~max I~R Ordering dimensions 100 Hz 100 Hz 10 kHz 100 Hz 100 Hz code 1) d l 20 °C 20 °C 20 °C 40 °C 85 °C V— F mm A A Short code B41588- 10 47 6,5 15,5 2,0 5,0 0,88 0,29 0,10 -D3476-T90 100 8,5
20 Hz and 6.6 kHz On +2, +8, +14, +20, and +26 dBu Input Ranges At Full Scale At Full Scale –6 dB 400 Hz to 6.6 kHz ≤0.003%, ≤0.003%, typ. ≤0.0015% typ. ≤0.002% 100 Hz to <400 Hz ≤0.005%, ≤0.003% typ. ≤0.0025% typ. ≤0.0025% 20 Hz to <100 Hz ≤0.011% ≤0.005%, typ.≤0.003% at 20 Hz 1–8 AM700 Audio Measurement
platzt nicht bei 50001µA Genau das habe ich auch festgestellt. Der Transistor vom LTV817C (CTR=400-600%) hat im voll durchgesteuerten Zustand immerhin noch einen Innenwiderstand von ca. 200 Ohm. Bei einer Versorgungsspannung von 3,3V und einem Emitterwiderstand von 10k fallen 60 mV an ihm ab.
Periode kontinuierlich abgetastet sieht die Software pro Periode und geschlossenem Schaltkreis ein (max 100%) bis zwei (min 100%/sqrt(2)) Signale. Bei jedem aktiven Signal wird ein Zähler auf einen gewünschten Wert (zB. 10 für 50ms) gesetzt, bei jedem inaktiven Signal wird der Zähler um eins dekrementiert
1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 10 mA 8 mA 6 mA 4 mA 2 mA 0 mA 00:00:17 962.028 00:00:18 200.000 00:00:18 400.000 00:00:18 600.000 00:00:18 895.709 Δ933.6ms WINDOW 26.30µA average 9.85mA max 933.6ms time 24.56µC charge SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR
Backup-Server auch identisch zum Arbeitsrechner installieren. Wenn ich meine Gewohnheiten nicht ändere, wären max. einzelne Files max. einen halben Tag hinten dran.
eher sehr ungeeignet. Dazu kommt die eher sparsame Bestückung mit Arbeitsspeicher (Raspberry Pi 4: Max. 8 GByte, Raspberry Pi 5: Max 16 GByte), die dann auch schmerzlich teuer ausfällt (weil der komplette Speicher in nur /einem/ Chip drinsteckt, war der schon vor dem KI-Kackscheißdreck-Hype unverhältnismäßig
CHARACTERISTICS (Tc=25°C , UNLESS OTHERWISE NOTED) LIMITS UNIT SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX. DSS Zero gate voltage drain current Vds=17VGS=0V - - 300 uA GSS Gate to source leak current Vgs=10V, V DS=0V - - 5 uA VTH Gate threshold voltage Vds=12V, IDS=1mA 1.6 2.0 2.4 V Pout Output power f=175MHz
Page • Changed the Duty cycle in step down conversion values, added MIN = 20%, deleted TYP = 30% and MAX = 40%.......... 6 Changes from Original (April 2010) to Revision A Page • Updated Figure 31 - PCB Layout Suggestion...................................................................................
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 20 mA 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA 00:00:06 182.199 00:00:06 400.000 00:00:06 600.000 00:00:06 800.000 00:00:06 968.632 Δ786.4ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 2.82mA average 19.17mA max 786.4ms time 2.22mC charge Hold SHIFT+LEFT CLICK and DRAG
OUT+1V,V CE = VINC IN= L1uF,Ta=25 C, unless otherwise noted) Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units VOUT(E) IOUT=30mA, V OUT(T) Output Voltage X 0.98 X 1.02 V (Note 2) V INV OUT+1V (Note 1) Maximum Output Current IOUTMAX V INV OUT+1V 400 mA V = V +1V , Load Regulation ∆VOUT IN OUT 9 mV 1mA≤
specifications are atAT =2℃, VCC =5V,unless otherwise noted. UNI SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX TS VCC Input Supply Voltage ● 4.0 5 9.0 V Input Supply Current Charge Mode, RPROG= 10k ● 150 500 µA StandbyMode(Charge ● 45 100 µA I Terminated) ● 45 100 µA CC Shutdown Mode (RPROGNot 45 100 Connected
brightness display, completed 16777216 color full color display, and scan frequency not less than 400Hz/s. Cascading port transmission signal by single line. Any two point the distance more than 5m transmission signal without any increase circuit. When the refresh rate is 30fps, cascade number
schwache Transistoransteuerung. Er hätte den MC34063 verwenden können der dafür gebaut ist oder MAX1771 https://www.mikrocontroller.net/topic/526446#6858253 macht ohne extra Schalttransistor 450V/1mA dank selbstgewickeltem Flyback-Trafo. Oder eben ein Sperrschwinger mit 1 Transistor https
im Beitrag #7984477: > Sinnvoll wäre aber die Hochspannung parallel zum > Ladekondensator auf 400V zu begrenzen. Eleganter ist es, die Spannung über den ADC des Tiny13 zu messen. Dazu einen (hochohmigen) Spannungsteiler zwischen dem Ausgang der Sekundärwicklung und der Diode (UF4007) gegen