[/pre] Die Ergebnisse stimmen mit den von Uwe überein. Mit einem relativen Fehler von +2.22E-6 wird der Sollwert schon recht gut getroffen, vor allem vor dem Hintergrund, dass die von Bernd verwendete julianische Jahreslänge (365.25 Tage) mit einem relativen Fehler von -1.74e-5 gegenüber
dieselben Primfaktoren. Aber die Lösung ist nicht optimal. 12 30 19 47 hat einen Fehler von 1.45e-05. Bestlösung hat einen Fehler von 2.22e-06, also einen um den Faktor 6.5 kleineren Fehler!
Jörg R. schrieb im Beitrag #7901636: > Vielleicht wurde der Elko durch den vielleicht ungekühlten 78S05 > aufgeheizt. Never!!! Der L78S05 ist mit ISO-Plätchen und Wärmeleitpaste am Gehäuse angeschraubt
Jörg R. schrieb im Beitrag #7901704: > Das Diagramm hat überhaupt nichts mit deinem 78S05 zu tun, deshalb > liegst du damit auch nicht etwa im Mittel. Das Diagramm hat überhaupt nichts mit deinem 78S05
1.E-08 e 0.01 e T J 25 °C T J 60 °C R 1.E-09 T J 25 °C 0.001 1.E-10 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0 5 10 15 20 Forward Voltage Drop, V (V)F Reverse Voltage, V (R) Figure 3. Typical Characteristics: IFvs. V F Figure 4. Typical Characteristics: I Rs. V R 100 10 ) A (Z , 1 n r u C r 0.1 v e R 0.01 t = 200 μs 0.001 20 22 24 26 28 Breakdown Voltage, V (V)Z Figure 5. Typical Characteristics: I vs. V Z Z SG-17VLZ-DSE Rev.1.2 SANKEN ELECTRIC CO., LTD. 3 May
o o a a a a a a a a t n = = e s e T b c n S s e l V R R R R R I I P P D D D D D D D D E L L R y W g n . l e d ge t v - - - - - - / L/ H L / L/L/L/L / / / / H / / L l ü u n e e r n n e L H H H H H H H H H H H H : s tf t n s e t b e e l i i e l k l O h l t g b U 0 1 2 3 4 2 1 D S 7 6 5 4 3 2 1 0 W S E e - g o e e u s r t y V V V V V V I MI V V D D D D D D D D E R R E n C i f ° C t i l l r no S R i L e e 0 i D e e e H - g R 8 h -
Kiwi-Instruments-KP3114SGA_C554028.pdf Klasse. Chinesischer IC mit "ausführlichem Datenblatt". V_FB_REF ist scheinbar 1,78V. Dann wäre V_Out wohl: V_out = V_FB_REF * (R_FB1 + R_FB2) / R_FB2 R_FB1 und R_FB2 musst halt auf deiner Platine messen.
pdf > > Klasse. Chinesischer IC mit "ausführlichem Datenblatt". > > V_FB_REF ist scheinbar 1,78V. > > Dann wäre V_Out wohl: > > V_out = V_FB_REF * (R_FB1 + R_FB2) / R_FB2 > R_FB1 und R_FB2 musst halt auf deiner Platine messen. R_FB1 = 72,2 kOhm // R_FB2 = 20 kOhm Im eingebauten Zustand
0x78 // I2C-Adresse Display 29 Schriftstile / Fonts In der Quelldatei sind 2 Arrays enthalten, die die Bitmaps für die entsprechenden Ascii-Zeichen in der Größe 5*7 Pixel und 8*8 Pixel beinhalten. Da diese
0x78 // I2C-Adresse Display Schriftstile / Fonts In der Quelldatei sind 2 Arrays enthalten, die die Bitmaps für die entsprechenden Ascii-Zeichen in der Größe 5*7 Pixel und 8*8 Pixel beinhalten. Da diese Bitmaps
Hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/578406#new gibt es die E351/E355. Die wurden genau für so etwas gebaut. So etwas elektronisch /lächerliches/, wie ein mechanisches Uhrwerk braucht man dann gar nicht.
so hell, damit kannst du das Zimmer beleuchten. Vermutlich reicht 1mA/LED und die macht man aus 5V durch einen 2kOhm Vorwiderstand PRO LED. Und die 5V kommen aus einem Steckernetzteil, damit die Uhr wenigstens 24h schafft.
print wakeup end wkup=1 print wait for the meter delay(350) ;switch serial protocol sml(-1 1 "2400:8E1") print request data ;request data with "105B005B16" sml(1 1 "105BFE5916") >M 1 +1,5,rE1,0,2400,WAERME,4 1,=so3,16 1,=soC,1024,3 1,0C78bcd8@1,Fabrication number,no,fabrication_no,0 1,0C78xxxxxxxx0406uuUUuuUUs
100 ms 1 ms 10 ms 0 1 2 3 4 5 P , PULSE WIDTH t, TIME (ms) Figure 1. Pulse Rating Curve Figure 2. Pulse Waveform 160 10,000 5 F 2 140 P6SMB6.8AT3G O =A ) % T 120 p1000 I T ( P6SMB18AT3G I E 100 C A R N R U 80 T P6SMB51AT3G D C C
25⋅C VBR(NOM)▯=▯6.8▯TO▯13▯V O = ) 500 t ▯=▯10▯▯s 20▯V % TA120 P P 24▯V 43▯V I @ M 200 75▯V G N ( T R 100 T 100 120▯V R U N 50 D C 80 R E R R 20 180▯V L R 60 C P E T 10 K O 40 S E P T 5 P A 20 IT P 2 0 1 0 25 50 75 100 125 150 0.3 0.5 0.7 1 2 3 5 7 10 20 30 TA, AMBIENT TEMPERATURE (⋅C) ▯V BRINSTANTANEOUS
https://fasnacht-ch.buttinette.com/shop/a/buttinette-naehmaschinenspulen-fuer-horizontalgreifer-20-5-mm-o-hoehe-11-5-mm-10-stueck-12308?r=1 Oder in einem Piercingstudio nach Ohrtunnel fragen.
Stückzahl geht es denn? https://www.buerklin.com/de/suche/B65532/ Innen 4,8 Außen 8,9 Höhe 4,2 0,78 Euro Material PET Wickelfläche 4,2 mm² für Schalenkerne 11 x 7 B65531 Manfred, deiner ist eine Nummer größer: Innen 6,1 Außen 11,5 Höhe 5,4 Polyacetal GV B65542-AOOOO-H001 Wickelfläche 8,4
noted) 10 6.0 8.0 5.0 VI E A 6.0 c O ( 4.0 ( 4.0 RT RT R T RT N E 5.0 k 13 k 1 11 k E 2.0 A V V R T R L 3.0 th th Vth C 0 V 5.0 V 5.0 V −5.0 V T −2.0 T 2.0 Vth P II P I −4.0 V U 1.0 IL I O −6.0 O −8.0 V 0 V V ILH IHL −10
VBIASInput Voltage 1.5 2.1 2.5 V U Non Invert. Input Voltage I = 1.0 mA – 0.6 1.1 V NINV IN @ 0; 87.5; 175; 262.5; LK Linearity (Note 2) –0.10 0.27 +0.70 % + 350 Hz 7.0 11 13 mV/H K VOUT/F Gain @ 350 Hz, C CP= 0.0033 F, R
Marco schrieb im Beitrag #7885078: > Ich glaube 0,8mm-1mm dicke Kabelenden wären optimal, A = r²×π = (½d)²×π 1mm wären 0,78mm² 0,8mm wären 0,5mm² So große Ströme hast du bei dem Sensorkram nicht, dass du das wirklich brauchst. Außer vielleicht bei den LEDs, wo du nichts über deren Leistung
Cartman E. schrieb im Beitrag #7885200: > Manfred P. schrieb: >> Telefonfritzen .. >> >> In den vieladrigen Velegeleitungen mit schwarzem Außenmantel sind >> meist 0,8mm Drähte. > > Starrdraht geht sehr
Thomas R. schrieb im Beitrag #7883388: > NCP1605 als PFC Controller mit 20N60C3 und YG972S6, alle ok Thomas R. schrieb im Beitrag #7883388: > Die beiden HV Kondensatoren haben 320Volt DC anliegen. Klingt
> von Thomas R. (thomasr) 28.05.2025 17:49 > (was macht ein 78L15 in einem 12 Volt Netzteil?) Das Gerät wird von http://hk-powertronic.com/ (hier ohne s am Schluss) http://www.powcool.hk/Product.html hergestellt
feedback loop. Figure 24 shows the simplest implementation, suitable with a narrow input voltage range (e.g. when there is a PFC front-end). Figure 24. Burst-mode implementation: narrow input voltage range RFmin 4 RFmin R Fmax RFmin R Fmax STBY L6599 5 Figure 25. Burst-mode implementation: wide input voltage
OUTPUT SWITCHOVER VOLTAGE DROOP vs LOAD CAPACITANCE 5.0 V = 5 V I 4.5 - 4.0 p o r 3.5 e g 3.0 l o R L 10 W t 2.5 p u 2.0 O ) U 1.5 ( R L 50 W V 1.0 D 0.5 0 0.1 1 10 100 CL- Load Capacitance - mF V I SW1 TPS2113A 0.1 mF 1 kW 1 8 NC STAT IN1 f = 28 Hz 2 7
SWITCH ON-RESISTANCE vs vs JUNCTION TEMPERATURE SUPPLY VOLTAGE 180 120 W 115 TPS2114A W 160 m - - e c 110 n TPS2114A n t 140 s i s 105 e e - n n 120 O 100 h h t i w TPS2115A w 95 S 100 S -) -) n o 90 ( S D 80 rD TPS2115A r 85 60 80 -50 0 50 100 150 2 3 4 5 6 TJ- Junction Temperature -°C V - Supply
Impedanzwandler, 1- stufig, gain ca. 40 dB 4. als "Empfänger" die Soundkarte des Laptops Dell Precision M4800 5.dazu die Software "SAQrx", Bandbreite auf 300 Hz gestellt. Standort außerhalb des Dorfes, nächstes Haus mit PV >300m weg. 48° 6'27.07"N; 12°33'33.39"E Ergebnis: Der Empfang war die gesamte Zeit
und pdf- Datei und die KML-Datei des Standortes gibt es hier: *https://www.dropbox.com/scl/fo/s86s5d2t9hhbuapfnult1/AP_2A_7HHlSU7j6xcvFAIpQ?rlkey=lzzn49rhlb8zso9m5p81j78n1&dl=0
circle after the matching of the reactive part of the LNA impedance 50 Ω circle to be reached L’ LNA L5= 25.45 nH L’ L5 LNA input optimal impedance 1 L′ = 1 R R 2 2πf 50 2 2 − 2 2 R + X R + X For the BGA example, f = 915 MHz, R = 62 and X = 112. Then L' = 22.21 nH. AN5457 - Rev 3 page 42/75 AN5457 LNA
Schaltung ist für mich selbsterklärend, aber beim Rest habe ich noch ein paar Fragen. Die drei Dioden R6,R7,R8, wofür sind die gedacht? Dasselbe frage ich mich auch bei V5 und R5. Dienen die beiden Kondensatoren C4 und C5 nur zur Stabilisierung? Wäre schön wenn mir diese Fragen jemand beantworten könnte
Johannes A. schrieb im Beitrag #7880062: > mich auch bei V5 und R5. > Dienen die beiden Kondensatoren C4 und C5 nur zur Stabilisierung? Schau dir einfach mal die Datenblätter zu LM317 und 7905 an.
definitely OFF at E e/R ≤ 20 µW/cm² (OFF = MARK (quiescent state) = Binary 1) IEC 732/02 Figure 6 – Test arrangement for the receiver 62056-21 IEC:2002 – 33 – 4.3.5.4 Environmental lighting condition The optical path
nicht. Sprich: Sie sind 78xx als Gauner im Frack in TO-2-Gehäuse verkleidet. Sonst wie 78xx bei 0,7 A Ende. Ein Kriterium ist ein Blick auf die Unterseite. Das Bild einer "echten" 5A -Type findet man in meinem Beitrag oben.
auch mit R. Formeln siehe dort: https://www.walter-fendt.de/html5/phde/oscillatingcircuit_math_de.htm Wenn C und R bekannt sind, liesse sich L experimentell ermitteln.
gibt y» 22k rÇi.8 NE 5,§5 es keine festen Regeln. Bewâhrt 1C2,3,7 7555 hat IC-4 78L08 sicheine Spule von 20 cm Durchmesser IC5 LN{ 709 IC6 LlvI741 T1 2N26,+6 5!s T2 TIP3IA swl T3,5 BC -?08 v4 2N3819 Dl,2,4' 1N4148 Ti D3 Z-Diode 6V8,2400m\\' D5. . .8 rN4004 c2 rcl cr3 t9 c19 L ciE SW1 SchalterlxUm T iL SW2 SchalterlxEin R20 div.Buchsen, Stecker;Barteriehalter Fy2^---.. für acht l\4ignonzellen2 Batterie- Y1 C Clips; 1 Ir{ittelohm-Laursprecher
terie può causare protezione scontro lesioni e pericolo scosse elettriche e di incendio. rischi di lesioni e • Tenere la bat- incendi. teria non usata lontana da graffe, monete, chiavi, 272 IT MT chiodi, viti o altri re irritazioni della oggetti
~ 28.5V,f=120Hz, T =J5°C 54 70 dB Peak Output Current IPEAK T J25°C 1.8 A Short-Circuit Current SC V IN5V, T =J5°C 250 mA UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 7 of 10 www.unisonic.com.tw QW-R101-006,J LM78XX LINEAR
hast du entweder falsch gemessen oder das Netzteil ist kaputt. Normalerweise sollten an solch einem 5-Volt-Netzteil im Leerlauf 5V bis ca. 5,2V anliegen.
einen 3.3V Spannungsregler wie den schon genannten LD1117-3.3 besorgen, dann brauchst du nur eine 5V Quelle. Spannungsteiler wird nichts, 2 Dioden in Reihe von 5V zu 3.3V machen wenigstens 3.6V.
ist und dass beim Spannungsteiler R11/R12 die Ratiometrie zu den 3V3 gegeben ist, die gleichzeitig die VREF für den ADC sind? Lothar M. schrieb im Beitrag #7872976: > Nein, an die OP-Eingänge dürfen keine Kondensatoren. So bastelt
falsch rum. Die Anode muss an OP- und der Speicher an OP+. Jetzt messe ich 1,47V am OP-Ausgang. Ergibt 5,5 mA mit dem 267 Ohm Widerstand :-) Danke auch für den Hinweis zum Innenwiderstand des Multimeters. Absolut richtig. Bei 200mA Messbereich hab ich einen Strom von 5,3mA. Hab das Multimeter mal
Speisewagen-Aktien-Gesellschaft". Ja, ist schon immer die größte DDR auf der ganzen Welt gewesen... https://youtu.be/iWJb_Y35O5A?list=RDiWJb_Y35O5A&t=34
www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23011&time=1750521868&s=539c27d31006dbd2ad88e0becb9d78a2 Ein weiterer suboptimal verlaufender Versuch bei der Afu-Tagung wird oben genannt. Also das mit der Zimmer-Reservierung (die sogar im offizielen Veranstaltungs-Kalendar gelistet wird
aber Transienten sind nicht ihr Ding. Ich würde besser 100µF .. 470µF nehmen. Eine Transzorb (SMBJ5,0A) schadet auch nicht. IO-Pins würde ich mit Widerständen in Reihe schützen (Ausgänge 100R..1k, Eingänge 1k..10k). GND geht ja erstmal um die ganze Welt bis zum Nano, das ist nicht gut. GND immer
100Hz ausregeln, > aber Transienten sind nicht ihr Ding. Was für ein Unsinn! Siehe Anhang! Und die 78xx brauchen offiziell nicht mal 100nF am Ausgang, auch wenn die vorteilhaft und empfohlen sind. > Ich würde besser 100µF .. 470µF > nehmen. Nö. > Eine Transzorb (SMBJ5,0A) schadet auch nicht
sich exakt wie eines von MeanWell. Sie brummen konstant mit ca 115 Hz. Verbinde ich PE über einen R < 6k, so herrscht Ruhe. Lage der Spule und deren Zuleitungen hat kein Einfluss.
Soul E. schrieb im Beitrag #7869736: > 1) wenn im Oszilloskop irgendwo ein Draht abreisst und Netzspannung auf > die Buchsen legt, bekommst Du einen gebraten Das passiert bei mir täglich ;-)
change. Consult TE Connectivity for latest specifications. 1-13 MQS Contact Catalog 1307999-3 MQS 1.5 mm Contacts Revised 10-2012 Receptacle Contacts Receptacle 1 1.5 x 0.63 mm, 6.3 Mates with MQS 1.5 2.4 2.78 Standard Receptacle Contacts Insulation Diameter Part Numbers Wire Size Material Range and