Hallo, mein Ladegerät (Technoline BC 700) zeigt nach dem Ladevorgang manchmal mehr geladene Kapazität an, als das Maximum des Akkus eigentlich zuläßt. Bei einer vollständig entladenen NiMH-Micro-Zelle mit 850 mAh maximaler Kapazität beispielsweise
after 800ns, x"51" after 810ns, x"52" after 820ns, x"53" after 830ns, x"54" after 840ns, x"55" after 850ns, x"56" after 860ns, x"57" after 870ns, x"58" after 880ns, x"59" after 890ns, x"5A" after 900ns, x"5B" after 910ns, x"5C" after 920ns, x"5D" after 930ns, x"5E" after 940ns, x"5F" after 950ns, x"60"
VSD2_1V8 H1 F_VPP D10 VDD_USB_DIG S U19 OUT 24IN RESET2_N L2 F_RST* D_RAS* P6 EBU_RAS_N IN 23 U MEM_BC0* EBU_BC0_N OUT 23 N6 EBU_CAS_N 1 C5_RF K20 VBAT_HF_SPK_1 B MEM_BC1* W15 EBU_BC1_N OUT 23 23IN EBU_CS0_N G1 F_CE* D_CAS* IN 23 0.1UF J19 Y U20 D_CE* L3 EBU_CS1_N IN 23 10% VBAT_HF_SPK_2 L MEM_BC2* EBU_BC2
pstr .db bs,bs,bs,h'0 jr ex02 move: ld hl,(par02) ld de,(par01) sbc hl,de ret c ld b,h ld c,l inc bc ex de,hl ld de,(par03) push hl sbc hl,de pop hl jr nc,lidir add hl,bc ex de,hl add hl,bc dec hl dec de mov00: call mov02 dec hl dec de dec bc ld a,b or c jr nz,mov00 ret lidir: ex de,hl mov01: call mov02
4 R 2 R 3 R 1 SETC 13 E E E E C1 C6 L L L L LSM303DLHC 0.22uF 4.7uF T$100 T$102 T$101 T$103 D D D BC850 BC850 BC850 BC850 D TP4 TP9 TP5 GND Sensoren Equipment R101 R107 R104 R109 INT1_LSM303DLHC DRDY_LSM303DLHC I2C 22k 22k 22k 22k INT2_LSM303DLHC GND GND GND GND 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Remote-Control
Compared with dc operation, the advantages are approximately 50 cm, the spectral range to a distance of 850 to 1050 nm. The values of table 2 are only greater transmitter power and at the same time significantly greater protection against faults. The only intended as guidelines for estimating the expected
W-TOOLCRAFT-ST-100D-150-bis-450-C?ref=list SMD Rework Station: Heißluftstation digital 450 W TOOLCRAFT AT850D +100 bis +480 °C http://www.conrad.biz/ce/de/product/588074/Heissluftstation-digital-450-W-TOOLCRAFT-AT850D-100-bis-480-C?ref=list Lupenleuchte: Lupenleuchte 22 W TOOLCRAFT 821663 Vergrößerungsfaktor
Dann vergleiche mal die Toolcraft Heißluftstation mit der http://www.atten.eu/solder-rework/atten-850d-reflow-station.html MfG Spess
Beitrag #5609725: > Man muss dazu sagen, das es nicht so leichtfertig > ist, wie es aussieht, denn der BC879 ist ein besonderer Transistor. > Hier mal das Datenblatt zum BC879 / BC 875 im Anhang, weiß nicht wie man es hier bei µC.net anders speichern kann. Bernd_Stein
sagen. > Hm - kann ich leider auch nicht ausprobieren, da mir die passenden Transen fehlen. Hätte BC516 / BC517, aber die schaffen nur 0,4A und haben die Diode nicht verbaut. Jeder Lüfter braucht 0,15A. Reichelt hat leider keinen aus der Serie ( BC875 - BC880 ). Nach Vergleichstypen die hier aufgelistet
natürlich möglich. Erfordert aber alles extra Beschaltung. Ich persönlich mag bipolare Transitoren ala BC337 nicht besonders für diesen Zweck. FETs sind mir da lieber. Außerdem hast du noch die Basistransistoren vergessen ;). Tim R. schrieb im Beitrag #3659883: > led-treiber per i2c oder was schwebt
über das Timing gesteuert werden. Klar, ein bisschen teurer wird es (im Vergleich zu Widerständen + BC337). Platztechnisch könnte das aber sogar günstiger sein. Da wir mit der Diodenlösungen aber 2 Euro sparen (im Vergleich zu IS471), haben wir in dieser Beziehung etwas mehr Spielraum. Habe mir noch nicht
Die Versionen sind wie folgt: GB132T: RC35 1.06 UBA3 3.02 BCM Version 12 BCM Nummer 1006 BC10 2.01 GB142: RC35 1.06 UBA3 3.05 BCM Version 14 BCM Nummer 1002 BC10 2.03 Die GB132 ist ein oder 2 Jahre älter als die GB142...
statt dem HK1 den HK2 verwenden ? Andreas Z Meine Versionen sind wie folgt : UBA 3.05 BC10 2.02 RC30 2.08
converters that n Single 5V Supply are offered in MSOP and SO-8 packages and operate n LowSupplyCurrent:850μA(Typ) on a single 5V supply. At 250ksps, the supply current is n AutoShutdownReducesSupplyCurrent only 850μA. The supply current drops at lower speeds to2μAat1ksps becausetheLTC1864/LTC1865automaticallypowerdown
Input with Offset Data Data Internal Offset Conversion Internal Full-Scale Conversion Calibration DRDY BC(1) Serial I/O tDATA NOTES: (1) BC = Background Calibration instruction. (2) In Slave Mode, the very first offset calibration will require 4 cycles. All subsequent offset calibrations will require 3 cycles
nun die Zeit des HIGH-Pulses in x*10 uS. Im Hauptprogramm wird nun geprüft ob der Impuls entweder 850uS (log. 0) oder 360uS (log. 1) lang war. Trifft eines von beidem zu, wird das Bit einer weiteren Variable entsprechend gestzt. Zuvor muss allerdings geprüft werden ob 10x ein Puls mit 850uS empfangen
das Nächste 410uS und das drauf folgende volle 500uS lang sein und obwohl eigentlich ein Wert um die 850uS zu erwarten wären...
Wahl der Teile / den Schaltplan hier absegnen lassen, bevor ich wirklich etwas kaufe. Transistor: BC338-25 LEDs bei Conrad: LF-5WAEMBGMBC; Best.-Nr.: 185388 - 62 Betriebsspannung (rot/blau/grün/blau) 2,0 … 2,5 / 4,0 … 4,5 / 2,2 … 2,5 / 4,0 … 4,5 V Gruppenstrom 30/30/25/30 mA Die zweite blaue
ja bis zu 1A liefern, wenn man ihn per Netzteil betreibt. Insgesamt würden alle RGB-LEDs zusammen 850mA ziehen, sollte also reichen. Der Transistor kann 1A handlen, sollte also mMn auch funktionieren. Da ich mir insgesamt eben unsicher bin, würde ich eine Bewertung des Schaltplans, v.a. im Hinblick
Schreibbefehl nicht angesprochen. Sende doch mal: 0x0B 0x97 0xAD 0x03 0x01 <CRC> Dann müsste die BC20 das 4. Byte von Telegramm 0xad zurück senden. vg Jürgen
Warmwasser-Desinfektionstemperatur = 70 °C Die letzten zwei Zeilen mögen interessant sein, denn dort werden von BC10 an MC10 die 50 Grad gesendet. Würde ja fast dafür sprechen, dass der Drehregler nicht auf "Auto" steht (wo soll der BC10 die Temperatur sonst her haben?), was ich mir aber absolut nicht vorstellen
Gemessen wird am Emitter. Das kann ich mir noch nicht richtig vorstellen. Ein Transistor hat auch eine BC- und BE-Kapazität. Findet die Messung an einem anderen Oszillator statt? > Warum wird die Torzeit länger? Wenn am Quarz des F-Zählers gemessen wird, verringert sich der Takt. Dadurch verlängert
weniger Basisstrom hat? Im Original wird ein 2N3904 beschrieben; der hat ein Beta von max. 300. Die BC54x-C typen haben ein Beta von mindestens 400. Das sind jetzt eben Bastlerlösungen, ich bin kein Profi. 73 Wilhelm
mitschalte. Ist vielleicht der Strom, der durch einen Transistor fließen kann, limititert? Verwende BC547.
1N4148WS/32849879904.html - PNP Transistoren zum erkennen der Bits https://de.aliexpress.com/item/BC807-40-SOT-23-500pcs-lot-Triode-Transistor/32310882136.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TJw6Im - NPN Transistoren zum senden der Bits https://de.aliexpress.com/item/Original-100PCS-BC817-40-SOT-23-BC-817-BC817
4 R 2 R 3 R 1 SETC 13 E E E E C1 C6 L L L L LSM303DLHC 0.22uF 4.7uF T$100 T$102 T$101 T$103 D D D BC850 BC850 BC850 BC850 D TP4 TP9 TP5 GND Sensoren Equipment R101 R107 R104 R109 INT1_LSM303DLHC DRDY_LSM303DLHC I2C 22k 22k 22k 22k INT2_LSM303DLHC GND GND GND GND 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Remote-Control
@ Stefan S. (Firma: Student) (1991stefan1991) >Ohne BC327 funktioniert die Schaltung wie sie soll, heißt ich hab ihn >einfach gebraten. Manchmal ist die Lösung so einfach. Ohne BC327 hast du keine Strombegrenzung.
Gegensatz zu Bipolartransistoren > recht hohe Werte haben. Ja, aber bei bei den maximal möglichen ca. 850mA, bzw. 850mA*Vcc reicht auch ein einzelner Mosfet vom oben angegebenen Typ.
nachgestellt, mit gleichem Ergebnis. Man sieht, dass in der ansteigenden Flanke ein Gate-Strom von ca. 850 mA fließt. Von 1A Drain-Strom bleibt also nur ca. 150 mA übrig, um die Drain-Source-Kapazität aufzuladen. Die Datenblattangaben für Kapazitäten bei Mosfets sind immer mit Vorsicht zu geniesen, da
PSpice+-+CoolMOS%E2%84%A2+-+C7+-+650V.zip?folderId=db3a30433d346a2d013d447d0c5b4a33&fileId=db3a30433e20bc87013e22d1abb9078c Oder einfach bei Google folgendes eingeben: "Coolmos C7 spice model"
auf A0-7 gelegt, A auf den Datenbus und(!) B kommt auf die Adressen A8-15. So kann man über das BC-Register volle 64 kB direkt adressieren. Sorry, zu lange kontrollgelesen
daran, einen vollen 8-Bit-Zeichensatz > zu benutzen? Die üblichen Codepages für Westeuropa > (CP850 oder iso8859-1) wären sowohl angemessen > als auch vollkommen ausreichend. Warum nicht auch Kyrillisch? Man muss irgendwo eine Grenze ziehen, sonst landet man beim vollen Unicode-Zeichensatz,
ich: LED: 645-598-8270-107F http://de.mouser.com/catalog/German/102/EUR/110.pdf Transistor(alt): BC850 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC849_BC850.pdf MOSFET: 2N7002 http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf Sind meine Überlegungen soweit richtig und die LED leuchtet nicht, weil der
n-Kanal Mosfet(mit anderen Werten) > gewechselt, was mir aber auch noch nicht geholfen hat. Der BC850 hätte schon gepasst. Du musst irgendwas falsch angeschlossen haben. Bei den Werten müsste der BC850 schalten, dass es eine wahre Freude ist.
Voltage l 320 350 370 mV l VBOV Battery Overvoltage 1.815 1.95 2.085 V VMFC MinimumFast Charge Voltage l 850 900 950 mV VFCBF Fast Charge Battery Fault Voltage l 1.17 1.22 1.27 V ∆V –∆V Termination CHEMOPEN (NiCd) l 16 20 25 mV TERM CHEM= 0V (NiMH) l 6 10 14 mV VAR Automatic Recharge Voltage VCELLDecreasing
Ladder-Filter nicht schlecht zu sein, es fällt jedenfalls steil ab. Und es gibt anscheinend noch einige BC547 und BC557 in der Bastelkiste. > Das ist kein Klapp-Oszillator sondern ein Colpitts. Das stimmt wohl. > Ja genau, nur die BAT54 sind richtig schlecht. > Warum sollen die schlecht sein?
noch klein) Ferritperlen mit größerem Innenleben. Stammen von der Fa. Vogt und haben ein µi (!) von 850; das ist nicht AL-Wert !! Habe noch eine ganze Tüte davon, werde sie in meinem ganzen Leben nicht mehr verbrauchen können. Dieses µi von 850 ist für KW und auch tiefere Frequenzen prima geeignet