0 4 MHz 10F202 512 24 4 0 4 MHz 10F204 256 16 4 1 4 MHz 10F206 512 24 4 1 4 MHz The 10F202 and 10F206 have more memory, and the 10F204 and 10F206 include a comparator (used to compare analog signals – see lesson 9
Max M. schrieb im Beitrag #7327011: > Harry R. schrieb im Beitrag #7326862: >> Die erste Enttäuschung ist, dass der MCC den PIC10F202 nicht (mehr) >> unterstützt. > > Was willst Du denn bei dem Zwerg
Max M. schrieb im Beitrag #7327579: > Teo D. schrieb: >>> Der PIC10 ersetzt ja den 555 >> Nein, leider nicht! > In welcher Konstellation tut er das nicht? > > Wenn der 10F202 es nicht tut. MC hat
V + V IHHEX DD(6) Exit Voltage 0.8V High-Voltage Limit V — — 12.5(6) V Pin can tolerate Vor less. MAX MAX Note 1: Resistance is defined as the resistance between terminal A to terminal B. 2: INL and DNL are measured at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V
Werte? Gibt es in der Adressierung eine Begrenzung in der Anzahl? Wie gesagt es soll immer nur max. eine LED leuchten. Vielen Dank schonmal an alle die mir Konstruktiv weiterhelfen.
mehrere netzteile benutzt werden..und nicht nur eines... hatte ich aber geschrieben dass man da auf max 8m auftrennen müsste und sowie mit Spannungsabfall zu kämpfen hat.
, da ich die Spannungen von einzelnen Zellen messen möchte, zusätzlich liegt bei Z3 Spannung > 7V (max für ADS1115). Die Minuspole kann ich bei dieser Aufbau nicht verbinden, da es zum Kurzschluss kommen würde... Was kann man da am besten machen?
schlau, die Spannungsteiler nur an den Akku zu schalten wenn gemessen wird, durch Analogschalter wie MAX4662 oder P-MOSFETs wie FDN338 (Achtung UGSmax). An Stelle des ADS1115 hätte es auch ein Anslogeingang eines AVR getan.
Wenn du USB gar nicht brauchst, dann mach einfach UART über RS232 (z.B. mit MAX232) oder RS485. USB ohne Host geht nicht.
schrieb im Beitrag #7315126: > UART via USB-Kabel übertragen Wozu soll das gut sein? Mit USB gehen max. 5m. Mit RS232 schaffst Du >100m. Also einen Max232 auf jeder Seite und gut.
circuit is therefore kept very low. difference intemperature. The field effect transistors T 201 and T 202 The complete circuit diagram of the probe is serve as over-vonace protection and have a given in Figure Sa. FIgure 5b shows the cir low leakage current. Tho zero-alignment can be carried out with the
62] FFFh Maximum read current at VDD,min VDD_R_CURR_MIN 3 R [61:59] 7h Maximum read current at VDD,max VDD_R_CURR_MAX 3 R [58:56] 7h Maximum write current at V VDD_W_CURR_MIN 3 R [55:53] 7h DD,min Maximum write current at DD,max VDD_W_CURR_MAX 3 R [52:50] 7h Device size multiplier C_SIZE_MULT 3 R [49
zu machen, ist es Nachts um 2:00h auf einer völlig krummen Frequenz mitten im Irgendwo die PTT für max. 1 ms zu tasten. Dann wirst du garantiert angepöbelt und als unlizensierter Scharzfunker beschimpft. Natürlich seinerseits auch ohne Rufzeichen. Unterlassen sollte man es jedoch Nachmmitags gegen
Icom 2E, konnte aber auch SSB. https://www.fa-kleinanzeigen.de/suche/ukw-funkgerate-pas/belcom-ls202e-2m-ssb-handfunkgerat_i35065
P6KE520CA Characteristics (T = j5°C) Kennwerte (T = 25jC) Type Breakdown voltage at IT= 1 mA Stand-off Max. rev. current Max. clamping voltage Typ Abbruch-Spannung bei I T 1 mA voltage Max. Sperrstrom Max. Begrenzer-Spannung ) -Q ) -AQ ) *) at / beiTI = 10 mA Sperrspannung at / bei WM at / beiPPM(10/1000
43kΩ, J 1W C106 100nF SMD (2012) d R201 1.5kΩ, F 1/4W, 1% C107 Electrolytic (SamYoung) e 47F/50V F R202 1.0kΩ, F 1/4W, 1% C201 820F/25V Electrolytic (SamYoung) i c R203 18kΩ, F 1/4W, 1% C202 820F/25V Electrolytic (SamYoung) h R204 8kΩ, F 1/4W, 1% C203 2200F/10V Electrolytic (SamYoung) d P R205 8kΩ,
V + V IHHEX DD(6) Exit Voltage 0.8V High-Voltage Limit V — — 12.5(6) V Pin can tolerate Vor less. MAX MAX Note 1: Resistance is defined as the resistance between terminal A to terminal B. 2: INL and DNL are measured at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V
Matte Tin Plated Leads; Solderable per T • Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3) MIL-STD-202, Method 208 A • Qualified to AEC-Q101 Standards for High Reliability • Weight: 0.015 grams (Approximate) M • PPAP Capable (Note 4) R O F Description Applications N I Advanced process capability is used
Übertemperatur. Ausgang ist nicht galvanisch getrennt. +U H +U B +U B 24V-Logik (HTL), RL I = 100 mA, max 10 braun braun U = 30 V Sättigungsspannung bei I = 100 mA: Hmax max braun 10 10 Low < 2,5 V (Ausgang - GND), R L High < 2,5 V (Ausgang - +U )B NPN PNP Push-Pull Abb. 20 Prinzipschaltung Schaltausgang
Characteristic Value sub-procedure. Value UUID: a92ee201-5501-11e4-916c-0800200c9a66 Type: uint8 array (max size is 20 Bytes) Properties: write (long), indicate Client configuration Properties: write 2.3.2 User-Specific Data Input Output characteristic The User-Specific Data Input Output characteristic is
Life 1000 hours, 125 °C, 5.72 watts ±1 % ± 0.005 W Material Characteristics Terminal Strength MIL-STD-202-211 ±0.2 % ± 0.005 W Resistance to Solvents MIL-STD-202 Method 215 Pass/Fail Resistor....................................Thick film Substrate......................Alumina (AL203) 100 G, 6 ms Shock Vibration
voltage 25 - 60 dc 50 - 85 Vdc 50 - 85 Vdc Rated DC voltage range 22 - 65 dc 40 – 90 Vdc 40 – 90 Vdc Max. input current 40 A 20 A 40 A Output data (AC) AC nominal power 1000 W 1000 W 2000 W Max. AC apparent power 1000 VA 1000 VA 2000 VA AC nominal current 4.3 / 8.7 A 4.3 / 8.7 A 8.7 A Rated output Voltage
stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Danke Dir, das werd ich mir jetzt erstmal in Ruhe anschauen! Grüße
V PARAMETER TEST CONDITIONS CC CC CC CC UNIT (INPUT) (OUTPUT) ± 0.15 V ± 0.2 V ± 0.3 V ± 0.5 V MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX See Figure 3 4.3 9.2 2 6.2 1.2 5.4 1 4.1 pd A Y ns See Figure 3 4.3 10.2 2 7.2 1.2 6.4 1 5.1 6.7 Operating Characteristics TA= 25°C V CC= 1.8 V VCC = 2.5 V V CC = 3.3 V VCC =
HDAVI Control 5” function. DIGITAL AUDIO OUT PCM / Dolby digital, Fibre optic USB 1/2/3 USB1 :DC 5V, Max 900mA [SuperSpeed USB (USB 3.0)] USB2/3 :DC 5V, Max 500mA [Hi-Speed USB (USB 2.0)] ETHERNET RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX CARD SLOT Common interface slot (Complies with CI+) x 2 Wireless LAN
Ralf G. schrieb im Beitrag #7256880: > PULSE DURATION = 80µs > DUTY CYCLE = 0.5% MAX > Ist das jetzt gut oder schlecht? ;-) Da geht es um thermische Aspekte bei hohen Belastungen, die sind für deinen Fall ziemlich irrelevant.
Max M. schrieb im Beitrag #7288763: > Und für Mindestlohn arbeitet kaum noch einer Manche sollten echt mal wieder einen Realitätsabgleich vornehmen.
Max M. schrieb im Beitrag #7288869: > Du hast wirklich keinen Plan. Doch den habe ich. Mit genau solchen Arbeitsbedingungen kommt meine Frau seit Wochen von ihren Vorstellungsgesprächen zurück. Max
einfach nur so. Na 12W trifft es wohl eher. Hier mal als Beispiel https://www.ective.de/ECTIVE-SI202-Sinus-Inverter?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKSUokLbYj3W5hPszYs9z3xooz1f5IvtV49b_ClJtur-iqjSFC_A_mQaAgqjEALw_wcB geben Sie die Leerlaufstromaufnahme mit 1 A an. Wenn man das nicht selber
schrieb im Beitrag #7246157: > Etwa 80Ah sollte sie daher schon haben. Also lassen sich sinnvoll max 50Ah entnehmen, sofern man zyklenfeste Akkus verwendet. Autobatterie ausm Baumarkt lass lieber gleich, die sind für sowas nicht geeignet. LiFePo4 sind besser für Deinen Rücken aber schlechter für den
nicht...) Defekt: MMF60R280Q 600V 0.28Ω N-channel MOSFET Parameter Value Unit VDS @ Tj,max 650 V RDS(on),max 0.28 Ω VTH,typ 3 V ID 13.8 A Qg,typ 25 nC Zuvor defekt: MMF60R190Q 600V 0.19Ω N-channel MOSFET Parameter Value Unit VDS @ Tj,max 650 V RDS(on),max 0.19 Ω VTH,typ 3
die Gefahr hin mich Lächerlich zumachen hier mal eine KLEINE zusammen Fassung der werte. RDS(on),max 0.19 Ω Der sogenannte "Widerstand im Leitungszustand" ist eigentlich Drain-Source On-Resistance oder kurz RDS. Das gibt an welcher widerstand zwischen Ein und Ausgangs Pin (Drain Source) unter
eine Hochleistungsverbindung. Wie wäre es, wenn man die Leitung einfach mit einem AQV252G3S, AQZ202G oder AQZ192 schaltet?
schrieb im Beitrag #7234489: > Wie wäre es, wenn man die Leitung einfach mit einem AQV252G3S, AQZ202G > oder AQZ192 schaltet? Das würde doch richtig zuverlässig funktionieren.
U0 max (... % v. MW + ... D) 10 nF 10 pF 10 M 0,7 V 1 + 6 mit Funktion ZERO aktiv F 4) 1000 V AMXTRA 100 nF 100 pF 1 M 0,7 V 1 + 64) DC 1 F 1 nF 100 k 0,7 V 1 + 6 AC max. 10 s OUTDOOR 10 F 10 nF 12 k
stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Kapitel 2.2.2 Unter der Tabelle habe ich geschrieben, wie ich sowas berechne.
stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf > > Kapitel 2.2.2 > Unter der Tabelle habe ich geschrieben, wie ich sowas berechne. Wozu ein Pseudonym?
dass weißt du sicherlich nicht, man kann die Teile auch mit 3,3V betreiben. Bevor jetzt kommt "aber max. Takt" und solcher Quatsch, die laufen auch offiziell mit 3V auf maximalen Takt. Sind also universell verwendbar.
capacitor to each capacitor connection pin. Set the following voltages within the limits: DDVDH = max 6V, VCL = min -3V, VGH = max 18V, VGL = min -18V. 3. BT[2:0]=3’h4 mode is not recommended in auto power generation mode. If this mode is needed, manual power setting should be used. VBS[2:0] – Sets
Max M. schrieb im Beitrag #7203614: > Peter D. schrieb im Beitrag #7203596: >> Power-SO8 ... bis 117W. > Das Kühlkonzept würde ich aber gerne sehen ;-) Wie gehabt: Wenn Du den auf 25°C halten kannst
. "Kann" ist hier der falsche Ausdruck, weil eben Andreas B. schrieb im Beitrag #7203622: > Max M. schrieb: >> Peter D. schrieb: >>> Power-SO8 ... bis 117W. >> Das Kühlkonzept würde ich aber gerne sehen ;-) > > Wie gehabt: Wenn Du den auf 25°C halten kannst (Fig.2). Wie auch immer > (auf
Die Relaisschaltung ist mit 6 L-Anschlüssen versehen. Auch hier ist je nach Schaltungsstellung mit max. 8,7A zu rechnen. Damit die Relaiskontakte länger halten, würde ich gerne an diese 6 L-Einspeisungen eine Triac vorschalten, welchen ich vor dem umschalte aus-bzw. einschalte, damit die Relais lastfrei
teuer sind die ja auch nicht, bei nur 6 Stück sicher verschmerzbar. Vor einigen Jahren wäre Sharp S202S02 ein Kandidat gewesen, auf die Suche nach ähnlichen Nachfolgetypen habe ich mich nicht gemacht.
einfach in diesen Stromkreis der Fotodiode mit einbauen, um vermutlich die Spannung zwischen min. und max. so einzustellen, dass die Diode genau mit der Spannung arbeitet, die ich für meinen gewünschten Erkennungsbereich brauche? Kann es dann jedoch sein, dass die Spannung so niedrig ist, dass der S88-Port
#7196720: > Stromkreis der Fotodiode mit > einbauen, um vermutlich die Spannung zwischen min. und max. so > einzustellen, dass die Diode genau mit der Spannung arbeitet, die ich > für meinen gewünschten Erkennungsbereich brauche? Kann es dann Nein. Angedacht war, den "neuen" FotoTRANSISTOR auf
ich muss dir trotzdem danken, da ich demnaechst bei max&max bestellen wollte. es haette passieren koennen, dass sich hier besprochenes geraet in die bestellliste verirrt haette. aber wie oben schon jemand schrieb, sind 5 MHz bw wohl eher zutreffend.
dienstlichen Fluke 190-202 steht "Scopemeter" drauf. Und suche ich nach dem 192 bei google, steht da auch Scopemeter drauf...
stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Links habe ich den Steuerkreis eingezeichnet, rechts den Hauptkreis.
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #7167700: > Nach meinem Kenntnisstand kann man mit normalen Kühlkörpern max. 20 Watt > abführen. Lt. Datenblatt sind 375W möglich.