DCL MAX. DF MAX. ESR MAX. RIPPLE CAPACITANCE CASE CODE PART NUMBER AT +25 °C AT +25 °C AT +25 °C 100 kHz (μF) (μA) 120 Hz 100 kHz RMS (%) (Ω) (A) 10 V AT +85 °C; 7 V AT +125 °C DC DC 4.7 A 593D475(1)010A(2) 0.5 6 3.000 0.16 6.8 A 593D685(1)010A(2) 0.7 6 3.000 0.16 10 A 593D106(1)010A(2) 1.0 6 2.000 0.19
4,7kHz fest. Die beiden Potis mit 1MΩ und 10kΩ (beide logarithmisch) dienen der Einstellung der Bandbreite. Das hier gezeigte Bild der Durchlass- kurven wurde mit dem Serienpotentio- meter von 10kΩ log erzeugt
Korax K. schrieb im Beitrag #7489477: > Da bei so einer kleinen Garage ein Fahrer eh nicht ein- und aussteigen > könnte, muss das Auto autonom ein- und ausparken. Überraschung: hinter dem Tor wird's breiter
damit auskennt könnte vielleicht bei dem tollen Fehlerbild eine Aussage treffen,Interne Sicherung o.K. Interessant ist das die Sensoren ,Temperatur 275 Grad und Temperaturdiode Einfach gewechselt werden konnte. MfG alterknacker
bestimmt nicht. Ich vermute, dass die irgendwo im Bereich einiger 10 bis maximal etwa 100 kHz herum dümpeln mit diesen Induktionsherden. Muss ja nur hoch genug sein, dass es in einem einfachen Stahlklotz ausreichend Wirbelstromverluste verursacht.
a reference point) parameter symbol scope unit High side floating absolute voltage V B1,2,3 - 0.3~275 V High Side Floating Offset Voltage V S1,2,3 V B1,2-25~V B1,2+0.3 V High side output voltage VHO1,2,3 V S1,-0.3~V B1,2+0.3 V Low side supply voltage V CC - 0.3~25 V Low side output voltage VLO1,2,3
Last am Ausgang habe ich nicht gemessen. Er hängt lediglich an dem pin am Attiny85 und wird über nen 10k auf Ground gezogen.
am Ausgang habe ich nicht gemessen. Er hängt lediglich an dem > pin am Attiny85 und wird über nen 10k auf Ground gezogen. Die HC-SR501 haben intern ca. 1K5 zum Ausgang hin, sind also nicht sonderlich belastbar. Die 10K zum GND sollten allerdings nicht stören.
overvoltage category (zb für 120V~ bis 1500V und für 240V~ bis 2500V),((irgendwo stand etwas bis 10kV zwischen L und N)). dh diese überspannungen aus der versorgungsleitung sollen sicher wieder dorthin abgeführt werden können, sollen also nicht zum benutzer gelangen und kein feuer auslösen dürfen.
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7469916: > Modell: HF-Verstärker02A > Frequenzbereich: 10 kHz-300 MHz > Eingangs-/Ausgangsimpedanz: 50 Ohm > Farbe:blau > Material:Metall +Kunststoff > Verpackungsinhalt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluchtgeschwindigkeit_(Raumfahrt) die beträgt für die Erde nur 11,2 km/s Ich könnte ja mal meine paar Ringkerne mit dem LCR-Meter ausmessen. Dazu muss ich doch nur z.B. zehn Windungen gleichmäßig aufbringen, die Induktivität in µH messen (Amidon nimmt 10 kHz) und durch
8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L L 0 1 2 3 K C S L 0 H 1 2 3 4 L 5 S 6 7 8 9 0 1 2 L 3 4 5 T S S D L S E E H 0 1 2 3 L S 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 E E E E A A A A A A S D A A A A 1 D 1 1 1 1 D 1 S 1 1 1 1 2 2 2 D 2 2 2 K R L S L S V D S K K D D D D D
10 kHz F 3.5 G H z R4131A/C ‚c;okHz F A T T 10 dB or m ore A T T 10 dB or inore ± 1 d B o r le s s ± 3 .5 d B o r le s s R4131B/D 100 kHz F :29 2 GH 10 kHz 5 F 3.5 GH A T T 10 dB or m ore A T T 10 dB or
Matthias S. schrieb im Beitrag #7466886: > Ich würde sie durch X2 Typen mit 400V-450V~ Festigkeit ersetzen, Nicht übertreiben, 275VAC oder 305VAC reichen völlig. > denn raus müssen sie sowieso alle.
Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit V Reference Voltage V - V = 2 V I = 10 mA T = 1.238 1.25 1.262 V ref in O O J 25°C V Reference Voltage I = 10 to 800 mA V - V = 1.4 to 10 1.225 1.275 V ref O in O V ∆V Line Regulation V - V = 1.5 to 13.75 V I = 10 mA 0.035 0.2 % O in O O
Klaus K. schrieb im Beitrag #7520584: > Der Seitenscan im Anhang Wenn da beim dargestellten Code-Beispiel einfach mit div/mod 10, 100 und 1000 drauflosgewerkelt wird, würde mich interessieren, ob im weiteren
J. S. schrieb im Beitrag #7527250: > Markus K. schrieb im Beitrag #7526184: >> Das Fenster soll 400 Pixel breit sein. > > Das was dort zum Fenster steht, hat mit Lastenheften nichts zu tun, > sondern
4 1 s R P i R 1 C . o o P e 1 2 3 4 c is 0 C 8 K e s f p R 1 1 1 1 1 1 n r t m 3 C es e T u u R 4 R R R e e i v . . R n t e a S t o d C C & i p u 2 K , p m h R 1 N l T s C D K G g e 1 M M C g s a r S S P A 1 0 a a h t R 1 n a u i , t h r N ap s e G n 2 n _ a e R s K g u t n s. 1 P H M L G A D c i e e u C V V V V V P i gi e u r . T h R C o 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 J 1 2 3 4 5 X X X X X Figure 10. Typical bq2085 Implementation www.ti.com 53 PACKAGE
Martin S. schrieb im Beitrag #7435316: > Ich hatte an einen 20D391k gedacht. Ist so etwas sinnvoll? Wenn dann > müsste der Varistor nach Datenblatt passen, Max Voltage ist nach DB 250V > AC. Nicht sinnvoll
H. H. schrieb im Beitrag #7435342: > Gängig > sind Varistoren für 275VAC okay, das wäre dann also der 20D431K, dann liegt die "varistor voltage" bei 387〜473 V. Stimmt, es ist fraglich ob es sinnvoll ist. Bei der Leistungsaufnahme (Größe) bin ich mir auch nicht sicher
ohne Offset und linearen OP) gibt Adc-Wert *100/156 genaue zehntel Grad von 0-30° aus. Darüber wird's zu wenig (bei 100° fehlen 1,7° und bei 220 Grad fehlen schon 10°)
Burak S. schrieb im Beitrag #7436869: > Hier könnte ich von z.B. im OPV Output Range von 0,25V > bis 3,275 Volt arbeiten, damit ich 0,25V Puffer am Anfang und Ende habe, > oder was meint ihr (s. Datasheet
musst für die Relais ein separates Netzteil verwenden. Kein USB. Das verwendete Netzteil leistet 10W. Ich denke, das sollte reichen. > Am Taster fehlt ein Pull-Up Widerstand. Auch hier empfehle ich 2,2 kΩ Genau so ist es auch gemacht. Zusätzlich 10nF Kondensator. > > Weiteres ergibt sich aus
, als ich das Problem bemerkte. 2,2k, zusammen mit einem 10nF Kondensator. Hatte genau gar keinen Effekt. Und für das Problem am Display hilft es auch nicht. Hier habe ich die Reset Leitung mit einen 100nF Kondensator gestützt, aber das
Selection bit ACK – Acknowledgement SA0 – Slave address bit R/W# – Read / Write Selection bit Write mode S – Start Condition / P – Stop Condition S S / C o D/ C C CoD/ C CP 0 1 11 1 10 0 W K # Control byKe Data byte K # Control bytK Data byte K # Slave Address m ≥ 0 words 1 byte n ≥ 0 bytes MSB ……………….LSB
industries, munitions, telecommunications, aerospace industries, and intelligent control systems. S C FEATURES: Low profile package. Low inductance. Excellent clamping capability. 1500W peak pulse power capability at 10×1000μs waveform. Symbol Typical I R less than 1μA above 12V. Fast response
4,7kHz fest. Die beiden Potis mit 1MΩ und 10kΩ (beide logarithmisch) dienen der Einstellung der Bandbreite. Das hier gezeigte Bild der Durchlass- kurven wurde mit dem Serienpotentio- meter von 10kΩ log erzeugt
ILötkolbenheizung r. POW xa PWM_11 :;:J :;:J I PWM_101B SEL1 I :I =:!:I :=I R4 PWM_B9B9 SEL2 U) c. U} a. I 10K BB R13 220 c I BB R12 220 B? 07 B N >2 � .-12>< � I R11 220 A OGNO OGNO I PWM_06 B6 T2 PWM_05B5 R10 220 0 ,-:.:"-'-'-'='-'--c::J--'./.1->'_l OGNO 8 R9 220 I B4 B4 G I STOBY_SW 2 B3 � - - - - - - - -
+15V JE07 10K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 GND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12MQ-ST-L 10K RE48 RE49 10K 150 1/2W N D D L M A K D D F C W S B M F E1 F F E S N N S S B B I I O L A L 5 N N 5 E E - E - E F R QE40
Deswegen auch die Beschriftungen bei +5V. Als Stromversorgung verwende ich 95% der Zeit einen 2S Lipo und hin und wieder mal einen 3S. Benutzt werden die Akkus bis maximal 6,8V und 10,2V Erstes Problem: High Side N-Channel Mosfets Da ich sowieso einen DC/DC Step Up Converter verwende, kam
Stromstärke etwas zu verringern, habe ich auch einen Softstart programmiert (von 0-100% braucht es 1,275s). Gibt es Kühlung? Ja, drei Mosfets werden jeweils auf ein 80x30x0,8mm Kupferblech geschraubt und von oben pustet noch ein 60mm Lüfter. Drittes Problem: Bzw. eher eine Verständnisfrage, wenn
files for IRMP. To compile IRMP, enter: make -f makefile.lnx This will generate 3 IRMP versions: irmp-10kHz: Version for 10kHz scans irmp-15kHz: Version for 15kHz scans irmp-20kHz: Version for 20kHz scans Starting IRMP. The calling syntax is: ./irmp-nnkHz [-l|-p|-a|-v] < scan-file Options are mutually exclusive
verbose output -p Print Timings print a timing table for all protocols Samples: Normal Output. ./irmp-10kHz < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt Output Lists. ./irmp-10kHz -l < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt Analysis. ./irmp-10kHz -a < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt Here you see the measured times of
OCTOBER 2013–REVISED MARCH 2019 Typical Applications (continued) PACK+ Rc Cc Rc Cc Rc Cc Rf Rc BAT Cc VC10 VC9 CAP2 Rc Cc VC8 TS2 Cf VC7 NC 10k VC x 1 µF Cc VC6 NC Rc A A VC5b VC5x VC5 REGSRC Rf Rc Cc VC4 REGOUT VC3 CAP1 10 kΩ Rc Cc VC2 TS1 1µF 1µF Cf 4.7 µF VC1 SCL 10k Rc VC0 SDA Cc SRP VSS SRN Rc CHG PUSH-BUTTON
Jens K. schrieb im Beitrag #7398448: > Percy N. schrieb: >> Jens K. schrieb: >>> Klingt für mich nun so: >>> >>> Du kaufst einen neuen Akku und sendest den dann innerhalb 14 Tage den >>> alten wieder
Der Thread war doch seit 5 Tagen eingeschlafen, und gut ist's...
= 125 mA 5 IC= 200 mA 2.7 6 IC= 250 mA 2.9 VI(on) ON-state input Figure 14 VCE = 2 V V voltage IC= 275 mA 7 IC= 300 mA 3 I = 350 mA 8 C High-level output V voltage after Figure 18 V = 50 V, I = 300 mA V – 50 V – 50 mV OH switching S O S S I = 250 μA, IC= 100 mA 0.9 1.2 0.9 1.1 Collector-emitter VCE(sat
–45 ) G = +100 ) d 30 B 100 ) ( ( f t a i 80 –90 h G 20 G S p G = +10 e 60 s o 10 a a - o 40 –135 P e V l 0 20 G C G = +1 0 –180 –10 –20 –20 0.1 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 1k 10k 100k 1M 10M Frequency (Hz) Frequency (Hz) Figure 9. Open-Loop Gain and Phase vs
, R 2: 10H ~(aU0207,5% ) Gate times' 10 sJ1 $I100 msl R 3: l 00 kH to me R4 - 22 MO Crystal limebase: 10 MH..: Accuracy: 1x 10- (typ.) A 5 22 0 eight digits, with A 6: 470 n Reado u t A T: 330n unwanted zero sup
ca. 600 Mitarbeiter, wovon ca. 80 Ingenieure sind. *Bei der LZ gehe ich vom Minimum aus. EG 10, 38h/Woche, 3% LZ ergeben ca. 54k€/Jahresbrutto: https://metall-tarif.info/gehaltsrechner/rechner.php?id=tv-l&tarifgebiet=nrw&entgeltgruppe=10&erhoehung=112019&stufe=1&sonderzahlung=55&arbeitszeit=113&
von 8,3% bis 2024 geben, was ca. 5k€ mehr pro Jahr für die EG Gruppen sind. So käme ich ja bei EG 10 sogar auf ca. 60k€ Jahresbrutto, so sollten doch meine 62k€ Jahresbrutto als Gehaltsvorstellung realistisch sein, oder? Was ist so
/23. Nimm eine ZD5V6 damit nach der 1N4001 noch 5V übrig bleiben. Lege vor Pin3 des MCP noch 10k bis 100k als Schutz vor Überspannungspeaks. Dass ich den unterdimensionierten Hubmagnet mit den unterdimensionierten Vorwiderstand nicht so doll finde muss ich wohl nicht erwähnen.
Michael B. schrieb im Beitrag #7376642: > Lege vor Pin3 des MCP noch 10k bis 100k als Schutz vor > Überspannungspeaks. Sind auf N Spannungspeaks zu erwarten, abgesehen vom Fall eines Neutralleiterunterbruchs? Dachte durch die niederohmige anbindung an N blieben die
Hier blind irgend welche Teile tauschen würde ich nicht und schon garnicht die Elko´s. Ich würde mir einen Schaltplan erstellen und wenn´s nur im Kopf ist und meinen welche Spannung wo anliegen sollte und dann messen, die Spannungen in etwa den Überlegungen stimmen und nicht die
Christoph V. schrieb im Beitrag #7369547: > TNY275GN > ohne Durchsteckmontage. Man kann die THT Version passend bearbeiten.
digits indicate the M = ±20% 275 = 275 See Ordering Paper Q = 15.2 Table two most significant digits (for C ≤ 0.1 µF) Options Table C = 20.3 of the capacitance value in K = ±10% S = 22.5 picofarads. The third digit (for C > 0.1 µF)
www.richtek.com 7 RT9080 Shutdown Current vs. Input Voltage Shutdown Leakage Current vs. Temperature 0.045 0.10 VOUT = 0.8V, EN = 0V VOUT = 0.8V, EN = 0V ) 0.040 μ ) 0.08 t 0.035 A e t r 0.030 n u r 0.06 e 0.025 u g C k 0.020 n 0.04 a V IN1.8V o L 0.015 V IN5.5V t n h w 0.010 S 0.02 t u 0.005 h 0.00 S 0.000 1
, R 2: 10H ~(aU0207,5% ) Gate times' 10 sJ1 $I100 msl R 3: l 00 kH to me R4 - 22 MO Crystal limebase: 10 MH..: Accuracy: 1x 10- (typ.) A 5 22 0 eight digits, with A 6: 470 n Reado u t A T: 330n unwanted zero sup