/M74HC564/574 Ceramic DIP20 MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 25 0.984 B 7.8 0.307 D 3.3 0.130 E 0.5 1.78 0.020 0.070 e3 22.86 0.900 F 2.29 2.79 0.090 0.110 G 0.4 0.55 0.016 0.022 I 1.27 1.52 0.050 0.060 L 0.22 0.31 0.009 0.012 M 0.51 1.27 0.020 0.050 N1 4⋅ (min.), 15⋅ (max.) P 7.9 8.13 0.311 0.320 Q 5.71 0.225 P057H 10/13 M54/M74HC564/574 SO20 MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.65 0.104 a1 0.10 0.20 0.004 0.007 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.013
transistors BC875; BC879 FEATURES PINNING • High DC current gain (min. 1000) PIN DESCRIPTION • High current (max. 1 A) 1 base • Low voltage (max. 80 V) 2 collector • Integrated diode and resistor. 3 emitter APPLICATIONS handbook, halfpage 2 • Relay drivers. 1 1 2 DESCRIPTION 3 NPN Darlington transistor in a TO-92 (SOT54) plastic package. PNP complement: BC878. MAM307 3 Fig.1 Simplified outline (TO-92; SOT54) and symbol. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER NAME DESCRIPTION VERSION BC875 SC-43A plastic single-ended leaded (through hole) package; 3 leads SOT54
aufgerufen. Ich hab jetzt nicht exakt überprüft, ob man damit 10MBit z.B. auf einem Silabs 8051 mit max 100MIPS schafft, sollte aber gehen. Peter P.S.: Nur als Exkurs, daß manchmal auch ein µC einen FPGA ersetzen kann.
Beispielschaltung aus Fig. 13 im verlinkten Datenblatt. 4.9152MHz ist ein Standardquarz. Das durch 16 ergibt 307.2 kHz, also schon recht nah dran. Wenn das nicht reicht, musst Du ausprobieren, wie weit Du die Frequenz mit C3 noch hindrehen kannst. Die angegebenen Werte sind erste Anhaltspunkte für weitere Experimente
bleibt immer noch der Sprung um ungefähr +/-5°. Das ist auch so. Der Jitter ist prinzipbedingt immer max. Takt. > Hab ich DDS nicht verstanden? Doch.
FallTime:0 s +Duty:--- FOV:11.76 % +Width:--- BurstW:--- ROV:14.71 % Amp.:5.231 V High:4.923 V Low:-307.7 mV Max:5.735 V Min:-923.1 mV Mean:1.828 V RMS:3.069 V CRMS:--- -20.08 V AC RMS:2.466 V -Rate:6.758 MV/s -1.269 ms -1.264 ms -1.259 ms -1.254 ms -1.249 ms -1.244 ms -1.239 ms -1.234 ms -1.229 ms -1.224
14.92 V 9.923 V 5 V 1 M 10X 5 V 1 M 10X 4.923 V Level -76.92 mV -5.077 V 5 V 1 M -Rate:0 V/s Low:-307.7 mV -10.08 V -14.59 ms -1.479 ms -1.459 ms -1.439 ms -14.09 14:09 Period: Duty: FOV:11.76 % Max:5.535 V CMean:-- Freq.: +Width:-- PK-PK:6.404 V Min:-923.1 mV RMS:3.685 V AC RMS:2.507 V RiseTime:13.67
Parallel ist kein Problem. Doch ich habe bis jetzt nur erfahrung mit dem 68HC11 gesammelt und der kann max 4Mhz auf dem Bus ist das ausreichend für den Epson/Seiko Controller? Oder muss ich deswegen noch umsattel? oder ich nehem nen CPLD damit habe ich auch schon sache gemacht. Die 100 für ne Platine
Preis zu beschaffen. Sollte doch jemand welche wollen, werde ich bei Farnell die 20-poligen (Best.Nr.: 307-8334, 2,20 Euro pro Stück + MwSt.) bestellen. Der Rest steht dann in der Mail. Gruß, ERDI - Soft.
damit er den Akku wieder aufladet. Mist. Für die DJI Drohnen Akkus und derem BMS (BQ30Z554, BQ40Z307, BQ40Z50) hat mal einer ein script geschrieben. Die Kommunikation geht über i2c : https://github.com/o-gs/dji-firmware-tools/blob/master/comm_sbs_bqctrl.py Die TI BMS Chips bzw. das Board Design
Serial.print("A -> CHARGE:"); Serial.println(charging); brush_OC = (I_CHG_BRUSH < (BRUSH_I_MAX * -1.0)); // 4. Measure Pack Voltage analogReference(INTERNAL); // 1.1V Ref delay(50); // Let ADC settle again BAT = analogRead(VBAT) * 1.1 / 1023.0 * 50.0; Serial.print
Symbol Parameter TA= 25 C -40 to 85 C -55 to 125 C Unit VCC 54HC and 74HC 74HC 54HC (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 2.0 1.5 1.5 1.5 Voltage 4.5 3.15 3.15 3.15 V 6.0 4.2 4.2 4.2 V IL Low Level Input 2.0 0.5 0.5 0.5 Voltage V 4.5 1.35 1.35 1.35 6.0 1.8 1.8 1.8 VOH High Level
grep version #server glx version string: 1.4 client glx version string: 1.4 GLX version: 1.4 Max core profile version: 3.3 Max compat profile version: 3.0 Max GLES1 profile version: 1.1 Max GLES[23] profile version: 3.0 OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa
Max G. schrieb im Beitrag #5235309: > Max G. schrieb im Beitrag #5221754: >> Anschließend sieht es dann etwas seltam aus - >> ich sehe zwar alle Bedienelemente, aber weder Schaltplan noch Layout. >
denn suchen, um einen Liter Petroleum für 9€ zu finden? Ich kann gucken, wo ich will. Ich komm auf max. 2€... Das kommt dem Faktor 10 schon bedenklich nahe, oder?
kannst auch ein Waffenöl wie dieses https://www.waffenpflegewelt.de/addinol-waffenoel-w18-1-liter-307 verwenden. Der Korrosionsschutz wird dir das rosten besser verhindern wie ein Motorenöl. Die Viskosität ist mit 18 mm^2/s bei 40 'C niedriger als ein Motorenöl, sollte für ein Tor reichen. Zur Not
vor, in meinem Fall 150mA. Eingangsspannung sind 5V von einem USB Netzteil. Mit 3 Leds beträgt der max. Eingangsstrom 307mA und mit 4 Leds sind es 437mA. Vielleicht als Anregung Zwecks Dimmung. Der ATtiny läuft mit internen 8MHz. Der Led Strom ist quasi Gleichstrom, dessen geringen Restripple von Cout
dann in den jeweiligen DC-DC-Wandler auf 12.0V und dann mit einem "kurzen" Stück Anschlussleitung (max. 15cm) vom DC-DC-Wandler in den LED-Streifen. Gregor J. schrieb im Beitrag #8042547: > Bei so langen Streifen würde ich persönlich kombiniert mit > einer Konstantspannung (z.B. 11V) und Konstantstromquelle
150ppm 0 0 Operating Temperature -10 C to +70 C Supply Voltage +5.0B +/- 0.5V Current Consumption 20mA max (8mATyp / 16.0MHz) Output Waveform CMOS Symmetry 40~60 Rise & Fall Times 15nS max (10nS typ) Output Load 50pF 15pF Table 1) Standard Frequency (Frequency Stability +/-100ppm) 1/2 0 1/21 1/2 2 1/2 3
Max S. schrieb im Beitrag #4790508: > Was bringen Standards wenn aber nicht jeder Compiler sie nutzt?!? Umgekehrt: Was nutzt ein Compiler, der keinem Standard folgt?
überwiegenden Mehrheit der für den PC benutzten Pascaldialekte diesen speziellen Schalter. Das von Max genannte AVRco-Pascal ist da eine Ausnahme. Zeno
(4x) supplied Symbol Test Conditions Characteristic Values (per diode) Dim. Millimeter Inches typ. max. Min. Max. Min. Max. I T = 25°C V = V 1 mA A 31.50 31.88 1.240 1.255 R VJ R RRM B 7.80 8.20 0.307 0.323 TVJ 25°C V R = 0.8 • V RRM 0.5 mA C 4.09 4.29 0.161 0.169 T = 125°C V = 0.8 V 20 mA D 4.09 4.29
Rail and (meas. from +Out) Yes Output Stage ? No >1V across R323 No Check Q301, Q305 ? circuits Yes Q307 collector to Check Q302, Q307, No R324 and R326 emitter 4V? Yes Check C331, C333, C339 and Q306 circuits Figure 3-1 Sheet 8. No Output Voltage (continued) 32 Troubleshooting - 3 Continued from sheet
CHARACTERISTICS Test Conditions Value Symbol Parameter V V I V T Low 25⋅C T High Unit (V) (V) ( A) (V)D Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max. IL Quiescent 0/5 5 5 0.04 5 150 Current HCC 0/10 10 10 0.04 10 300 Types 0/15 15 20 0.04 20 600 A 0/20 20 100 0.08 100 3000 0/5 5 5 0.04 5 150 HCF Types 0/10 10 10 0.04 10
Max M. schrieb im Beitrag #7344257: > mit max drei Stück Das hast du allerdings falsch verstanden. Die Produktion läuft halt als 3er-Platinenstapel, weil so viel auf einmal gebohrt wird. Daher kannst
bisher stehts gesagt, dass sich 6-Lagen für Sie nicht lohnen. Ich glaub die hatten bisher immer 4-Layer max.
stehen die Betreuer für Beratung und Rücksprache zur Verfügung. Prof. Dipl.-Phys. Gerhard Gruhler Max-Planck-Strasse 39 D-74081 Heilbronn, Germany Phone: 0049-7131-504-307 Fax: 0049-7131-504-143072 Email: gruhler@hs-heilbronn.de
stehen die Betreuer für Beratung und Rücksprache zur Verfügung. Prof. Dipl.-Phys. Gerhard Gruhler Max-Planck-Strasse 39 D-74081 Heilbronn, Germany Phone: 0049-7131-504-307 Fax: 0049-7131-504-143072 Email: gruhler@hs-heilbronn.de
Temperature – 40, +150 ⋅C 8 THERMALDATA L T Symbol Parameter Value Unit - R Thermal Resistance Junction-case Max. 3 ⋅C/W 7 th (j–c) 8 ELECTRICAL CHARACTERISTICS o (refer to the testcircuits, V S = 35V, T amb = 25 C unlessotherwise specified) Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit Fig. 2 Pin 2 Quiescent
diodth(c)x R STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (per diode) Symbol Parameter Test conditions Min. Typ Max. Unit R * Reverse leakage current T j 25°C V R V RRM 100 µA Tj= 125°C 80 800 VF** Forward voltage drop Tj= 25°C IF= 100A 1.05 V IF= 200A 1.20 Tj= 150°C IF= 100A 0.75 0.85 IF= 200A 1.05 Pulse test: *
Symbol Parameter TA= 25 Co -40 to 85 C -55 to 125 C o Unit V CC 54HC and 74HC 74HC 54HC (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 2.0 1.5 1.5 1.5 Voltage 4.5 3.15 3.15 3.15 V 6.0 4.2 4.2 4.2 VIL Low Level Input 2.0 0.5 0.5 0.5 Voltage 4.5 1.35 1.35 1.35 V 6.0 1.8 1.8 1.8 V OH High Level
des pdf lese ich IF 100mA tp 20ms Was bedeutet tp? Da P tot bei 165mV liegen könnte ich ja 100mA (max) nehmen oder? Ich wollte die Dioden nicht gleich verheizen. Hintergrund: Bei Diodenstrom von 20mA funktioniert die Schaltung nur wenige cm! Selbst bei 4 Dioden in Reihe kaum mehr. R bei Fotodiode
tp dürfte wohl die max. pulsdauer sein für den Strom von 100mA. IR Dioden werden ja i.d.R nicht mit Dauerstrom betrieben sondern gepulst. Für ein Distanz von 5m wirst du wohl auch etwas Pulsen oder modulieren müssen... und
O Table 3. Thermal data ) - Symbol P(rameter Value Unit Rthj-caseThermal resistance junction-case Max 0.25 °CW R thj-a Thermal resistance junction-ambient Max 50 °CW r o P Ttble 4. Avalanche characteristics o le Symbol Parameter Value Unit b s Avalanche current, repetitive or not-repetitive O IAS (pulse
aDDVvalues is 0,3%/⋅C) Test Conditions Value VI VDD TLow* 25⋅ C THigh Symbol Parameter Unit (V) (V) Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max. L Quiescent 0/ 5 5 0.25 0.01 0.25 7.5 Device 0/10 10 0.5 0.01 0.5 15 Current (allCC switches Types 0/15 15 1 0.01 1 30 ON or all switches 0/20 20 5 0.02 5 150 A OFF) 0/ 5 5
aDDVvalues is 0,3%/⋅C) Test Conditions Value VI VDD TLow* 25⋅ C THigh Symbol Parameter Unit (V) (V) Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max. L Quiescent 0/ 5 5 0.25 0.01 0.25 7.5 Device 0/10 10 0.5 0.01 0.5 15 Current (allCC switches Types 0/15 15 1 0.01 1 30 ON or all switches 0/20 20 5 0.02 5 150 A OFF) 0/ 5 5
Condition Pb-Free assembly (see figure at right) -Temperature Min (T ) +150℃ s(min) Pre -Temperature Max(T s(max) +200℃ Heat Reflow condition -Time (Min to Max) (ts) 60-180 secs. tp TP Average ramp up rate (Liquidus Temp Ramp-up Critical Zone 3℃/sec. Max TLto P (TL)to peak) TL L T s(max) to TL- Ramp-up Rate 3℃/sec. Max rS(max) r Ramp-down -Temperature(T L)(Liquidus) +217℃ p Preheat Reflow eS(min) -Temperature(t ) 60-150 secs. T s L 25 time to peak temperatue Peak Temp (T ) p +260(+0/-5)℃ (t 2℃ to peak) Time Time within
. 1,5 mV -> Anzeige 25 dBf 15 mV -> Anzeige 45 dBf... Anzeige auch bei weitere EMK Erhöhung (max. 200 mV) nicht über ca 70 dBf. KSkale geht aber bis 110 dBf und soll bei 200 mV erreicht werden... Da fehlen mal so 40 dBf... So, nächster Schritt (aber erst im Sep möglich) ist die Beschaffung
ich habe noch ca. 200 KP307A und würde auch gegen KP303B und KP303E tauschen wollen, KP303G habe ich auch selber.
sind doch erst mit Silizium als Material so dicke gekommen. https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc307.html Gruß Gerhard
nicht so genau erläutert, oder? Doch, wurde: U_CEO >= 20 V I_Cmax >= 100 mA hFE >= 100 P_max >= 100 mW f_T >= 100 Hz Aber als Bastler hat einen das nicht groß interessiert. Wenn da TUN stand, dann griff man zum BC-"irgendwas mit Kleinsignal" den man gerade da hatte oder kaufte BC107, BC237
hab ich getan ein Monokristallines Solarmodul der Spitzenklasse 660mm x 1483mm ~ 1m^2 bringt max 120Wp das ergibt eine installierte Leistung von 3,6KWp bei 30 m^2 bei 186 Tagen und 8h Sonne 1488 Sonnenstunden/a. 1488h/a * 3,6KW = 5356,8 KWh/a kann mich auch verrechnet haben, war gerade eine
: 82 kWh/m2 a PV Flächenbedarf pro Einwohner : 613 m2 Gesammtflächenbedarf in der EU : 307 km2 Gesammtfläche Südeuropa (ungefähr) : 1100 km2 Flächenanteil : 28% Zum vergleich: Landwirdschaftsfläche D. : 53.5% Waldfläche D. : 29.5%
G n Effektiv- und Spitzenwerte bei U = 2 ⋅U ; U = 0,707⋅U ; U = 2 ⋅U sinusförmiger Wechselspannung max eff eff max ss max Innenwiderstand R = ΔU i ΔI Bundesnetzagentur | Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E Seite 45 Formelsammlung zum Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse E Anhang
inzwischen 37 Jahre her, und das Gerät steht immer noch bei mir und ich halte es in Ehren! Ein Hameg 307-3, 10 MHz analog, neu gekauft. Klar: Heute geht das alles viel einfacher, es gibt Digitalscopes für kleines Geld (mein erstes richtiges habe ich 1987 gesehen: der Hameg 208!) und auch gebrauchte aller
3,14159265 schrieb im Beitrag #5427470: > Beim Keysight hat man halt nur max 100Mhz beim Siglent 200Mhz - aus > welchem Grund hast du eine Abneigung gegen Keysigt/Rigol ? Das DSO5012 von Agilent wird in der Hochschule Trier im Grundlagenlabor eingesetzt. Weil es sehr
/M74HC299/323 Ceramic DIP20 MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 25 0.984 B 7.8 0.307 D 3.3 0.130 E 0.5 1.78 0.020 0.070 e3 22.86 0.900 F 2.29 2.79 0.090 0.110 G 0.4 0.55 0.016 0.022 I 1.27 1.52 0.050 0.060 L 0.22 0.31 0.009 0.012 M 0.51 1.27 0.020 0.050 N1 4° (min.), 15° (max.) P 7.9 8.13 0.311 0.320 Q 5.71 0.225 P057H 12/15 M54/M74HC299/323 SO20 MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.65 0.104 a1 0.10 0.20 0.004 0.007 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.013
signal voltage L Level VOL VSS - VSS+0.3 V b. Current consumption Parameter Symbol Condition Typ. Max. Unit Remark Supply current IDD VCC=+3.3V 10 15 mA - 7. BACKLIGHT CHARACETRISTIC 7.1.Characteristic Item Symbol Values Unit Remark Min. Typ. Max. Power Consumption VLED 11 - 15 V LED Current IF - 60