Mi N. schrieb im Beitrag #7990601: > verbietet es sich > wohl, den Brenner mit einem Schuko-Stecker anzuschließen. Eine Verpolung > könnte böse enden. Die blauen CEE für 1P sind verpolsicher.
Mi N. schrieb im Beitrag #7993248: > Der größte Verbraucher bei einer Gasheizung wird wohl die Umwälzpumpe > sein und da passen ca. 1,5 kWh/Tag ganz gut. Ich habe mal nachgemessen: Bei meiner Weishaupt
wäre da sinnvoll? Bei nur 1kW des NEA können nicht mehr als 5A fließen. Habe noch 6 Stück 680µF/400Volt rumliegen. Einschaltstrombegrenzung als Schutz für den Inverter? Ein 500Watt Halogenstab hat ca. 7 Ohm Kaltwiderstand, das
Das NEA gibt ja eine sehr konstante Spannung ab...... Das Ganze werde ich erst einmal mit einem 1kVA RegelTrenntrafo testen, mir ist etwas Bange um das NEA (Scheppach, der Inverterteil war schon einmal defekt)
Hagen schrieb im Beitrag #7989383: > Funktionsgenerator hpg1 Also ein DDS-Generator von Velleman, Datenblatt von 2011: http://www.velleman.co.uk/contents/en-uk/p371_hpg1.html http://www.velleman.co.uk/manuals/hpg1d.pdf output voltage: max. 8Vpp 1Hz to 1.000.000Hz
Hallo, jeder Kanal hat seine eigene Nulllinie. Das sieht man unten links. C1 hat die Nulllinie bei 100 mV und C3 hat seine Nulllinie bei -800 mV. Warum das Signal bei 400 Hz so gestört aussieht, weiß ich nicht. Bei noch niedrigeren Frequenzen wird die Störung noch schlimmer
1) C4 10nF ergibt mit Ri 40k ein Tau=RC von 400µs. Das dämpft die 175Hz (5,7ms) unnötig. Schon hhinz hat min 1µF empfohlen. Nach der Versuchsphase ganz weglassen. https://www.ti.com/product/de-de/LMC567
C1 mittlerweile auf 220nF und C2 auf 10µF geändert.
portEthernetSwitchControllerwithMII/RMIIInterface 10.4.2 Port 2 MII Interface Transmit Timing Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit T1 100M MII Transmit Clock Period - 40 - ns T1 10M MII Transmit Clock Period - 400 - ns T2 P2_TXE,P2_TXD3~0 to P2_TXC 8 ns Rising Output Delay 10.4.3 Port 2 MII Interface Receive Timing Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit T1 100M MII Receive Clock Period - 40 - ns T1 10M MII Receive Clock Period - 400 - ns T2 P2_RXER, P2_RXDV and P2_RXD3~0 to P2_RXC 5 - - ns Setup Time T3 P2_RXER, P2_RXDV and P2_RXD3~0 to P2_RXC 5 - - ns
Axel S. schrieb im Beitrag #7989562: > Da reicht auch 5:1 oder 10:1. Zwei 1:10 kann man kaufen. Wenn zwei 1:10er primär parallel und sekundär seriell verschaltet werden, hätte man quasi 1:20 von der Stange.
Dieter D. schrieb im Beitrag #7989612: > Zwei 1:10 kann man kaufen. Wenn zwei 1:10er primär parallel und sekundär > seriell verschaltet werden, hätte man quasi 1:20 von der Stange. Du bist unschlagbar!
100 µA 1 4 % 0V ≤V CB30V 3 NoiseVoltage Density eN C = 1 mA,V CB0 f = 10 Hz 2 4 nV/√Hz O O = 100 Hz 1.8 3 nV/√Hz f = 1 kHz 1.8 3 nV/√Hz O OffsetVoltage VOS 10 µA ≤ C ≤ 1 mA 4 0V ≤V CB30V 100 400 µV −40°C ≤T A
in both resonant and snubber circuits. For design flexibility, the capacitance range spans from 4.7nF to 15nF, with a tolerance of ±1% to ±5%. [/c] ### Vishay CWR06 – MIL-PRF-55365/4-zertifizierte Kondensatoren Wer gemäß den Standards MIL-PRF-55365/4 zertifizierte Kondensatoren sucht, wird von
Kondensatoren, die gemäß Mil-Standards zertifiziert sind. Die neuesten Produkte bieten eine Kapazität von 1nF bis 470nF. ### Nisshinbo MUSES8921 – Audio-Operationsverstärker mit J-FET-Eingang Der japanische Halbleiterhersteller Nisshinbo lanciert immer wieder verschiedenste Bauteile, die als „für die
O H LO + - M F D1 2 39 OSC 2 F F E E M H L Z F 3 38 OSC 3 E E R R O N N - U N - C1 R R C C C I I A B I V B1 4 37 TEST (1’s) A1 5 36 REF HI F1 6 35 REF LO NC 144 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 NC G1 7 34 C REF+ 33 NC 2
H. H. schrieb im Beitrag #7988191: > Zeig doch mal das Marking des 14-Beiners. Sieht nach LM324N aus PDIP-14 https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm224a.pdf (PDIP hier nicht mehr im DB aufgeführt). Schaltplan aufzeichnen (von Q3 bis IC1 und alles dazwischen). Welche Beschriftung haben Q2,Q4 und Q1(Triac?)?
mit WebSockets [1,2] an. [1] https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/WebSocket [2] https://websocket.org/
Unter der Annahme dass von deinem Sensor etwas rauskommt wie "25.1\n" mal kurz etwas zusammengeklöppeltes für Telegram über einen einfachen POST im Anhang. Als "Messgerät" hat ein RP2040 fungiert: [c] adc_select_input(4); while (1) { uint16_t u16Adc
mode, all blocks (sectors) are consecutively numbered from 0 to n–1, where n is the number of guaranteed sectors as defined above. Refer to Configuring and Mounting the Drive on page 18 (words 60-61 and 100-103) for additional information about 48-bit addressing support
höhere Spannungen haben (wie beim Blitzeinschlag). Bei einem wandelnden Sternpunkt, wo die Spannung bis 400V gehen kann, würden die normalen Überspannungsschutzeinrichtungen überhaupt noch nicht ansprechen. > 1. Bevor ich obigen Spezialtrafo ersetzen würde, wäre zu prüfen, ob die > Elektronik noch gesund
Εrnst B. schrieb im Beitrag #7987839: > zwischen N und PE. Bei PEN nutzt das nur etwas, wenn der Fehler nach der Verbindung von PE und N auftritt. Ansonsten "wandert" der PE mit.
22.000µF i t Capacitancetolerance -10 +30% i APPROVALS: e RatedvoltagerangeU 16…450V a • RoHS compliant n SurgevoltageU U ≤315V:U =1,15U ;U >315V:U =1,10U c S R S R R S R n Max.reversevoltage 2V • REACH compliant t m o Categorytemperaturerange -40°C...+85°C i n LeakagecurrentI afLer5min@U R ≤0,008*C [µFR
22.000µF i t Capacitancetolerance -10 +30% i APPROVALS: e RatedvoltagerangeU 16…450V a • RoHS compliant n SurgevoltageU U ≤315V:U =1,15U ;U >315V:U =1,10U c S R S R R S R n Max.reversevoltage 2V • REACH compliant t m o Categorytemperaturerange -40°C...+85°C i n LeakagecurrentI afLer5min@U R ≤0,008*C [µFR
Set Service Manual Specifications Table 1–2:Analog analyzer specifications (cont.) Capabilities Description THD + N measurement On –4 dBu Input Range At Full Scale At Full Scale –6 dB 400 Hz to 6.6 kHz ≤0.003% ≤0.006% 100 Hz to <400 Hz ≤0.0075%
- Full load & Vin = 230 VAC 400 mA max. - Full load & Vin = 115 VAC 800 mA max. Input Inrush Current - At 230 VAC 40 A max. - At 115 VAC 25 A max. Input Protection T 1.6 A / 250 VAC (Internal Fuse in L & N) Recommended Input Fuse
specifies pin-to-pin ESD characterization, for a Class 2 Class 2 2000 Volts to 3999 Volts device with N leads, one must perform roughly N(N- Class 3 Class 3A 4000 Volts to 7999 Volts 1) tests. If one is speaking of an 8-lead package, Class 3 Class 3B 8000 Volts + there are already 56 separate conditions
konkreten - eher kurzen - Kontaktgleis, bei dem ich das ausprobieren möchte, gehe ich von etwa 0,5 - 1 Sekunde(n) aus. Wobei ich trotzdem ein "prellen" erwarte. So sauber wird der Stromkreis vermutlich nicht geschlossen.
Aufwand wirklich notwendig ist. > Ein normaler (Standard) Optokopper mit antiparallel geschalteter 1N4148 > und einem Vorwiderstand. Siehe oben. Teo D. schrieb im Beitrag #7987673: Scheiß Beitrag, da ging wohl der Anhang unter... :{
Cartman E. schrieb im Beitrag #7985715: > Ein mobiler i5 taktet im Idle auf 400 MHz herunter, und braucht > dann < 1 W. Und wenn er im Zerg-PC steckt, dann auch. Mobile und stationäre Prozessoren unterhalb der Oberklasse unterscheiden sich schon lange nur noch im Gehäuse. Eher
Neumodischer Krimskrams :). Mein Heimserver ist ein uralter HP Microserver mit 15W AMD Athlon II Neo N36L 2x 1.30GHz. Technik von vor 15 Jahren und schon damals am unteren Ende angesiedelt. Fürs 1Gb Ethernet reicht es locker.
h 120 6 c P 100 O ) T 80 ( 4 A d I 60 I S D L 40 2 E N 20 A C 0 0 0 40 80 120 160 200 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 AMBIENT TEMPERATURE Ta(°C) Vgs(V) Vds vs. Ciss CHARACTERISTICS Vds-Ids CHARACTERISTICS 300 10 Ta=+25°C Ta=+25°C f=1MHz 250 8 Vgs=3.6V
L1 Efficiency vs Output Current 1.5 µH 100 90 L1 L2 VIN VOUT 80 1.8 V to 5.5 V VIN VOUT 3.3 V 70 ) TPS63020 R1 ( 60 C1 1 0 ▯ C2 c 2×10 µF FB 3×22 µF e 50 R3 i VINA R2 1 0 ▯ E 40 EN 180 N ▯ 30 PS/SYNC V
Lock Y-axis 10ms 100ms 1s 3s 10s 1min LIVE VIEW 20 mA 15 mA 10 mA 5 mA 0 nA 00:00:06 182.199 00:00:06 400.000 00:00:06 600.000 00:00:06 800.000 00:00:06 968.632 Δ786.4ms WINDOW SELECTION ZOOM TO SELECTION SELECT ALL CLEAR 2.82mA
4 2 )3.6 1.9 ( ( e e t3.2 t1.8 o o V t u2.8 u1.7 t t u O O2.4 1.6 2 1.5 0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 Output Current(mA) Output Current(mA) (2)Input VoltageVS.Output Voltage(Ta = 25 ° C) ME6211C33M5G
40mA 4.15 4.2 4.242 V VFLOAL Voltage 8 BAT Pin Current R PROG = 10k, Current Mode ● 90 100 110 mA R = 1.66k, Current Mode PROG ● 250 400 450 mA Standby Mode, VBAT= 4.2V ● 0 -2.5 -6 µA BAT Shutdown Mode (RPROGNot ±1 ±2 µA Connected) -1 -2 µA Sleep Mode,V CC= 0V I Trickle Charge Current V <V , R =10K ● 15
(mcd) Voltage(V) Red 13CBAUP 620-625 390-420 2.0-2.2 Green 13CGAUP 522-525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns
RTB2004: 1333.1005K04; 202332 (02.400 2021-11-18) 2024-05-12 08:21 C1 1.9 V 5 ms/ Run Norm 1.25 MSa/s -36.149 6 ms Sample C2 70 mA Sendebetrieb <-- DIO2 zeigt Sendebetrieb Empfangsbetrieb <--- 63mA 50 mA Strom in Zuleitung zum MinewSemi
eine > Freilaufdiode rein? Nein, da darf keine rein, aber ein Klemmglied wäre sinnvoll. Und die 1N4007 sind eher wenig geeignet, UF4007 wäre sinnvoller.
| | | R C S:Trafoprimarspule | | | +---+-|<|-+ BA157 | ----1k--|< BF420 |E Masse [/pre] Aber keine 1N4007, viel zu langsam, zumindest BA157, und am C entsteht normalerweise die rücktransformierte Ausgangsspannung (z.B. Eingang 10V, Trafo
500 V IOUT=30mA 11 V VOUT_S 5 60 A IREXT et REXT 0,565 0,6 0,615 V TSC 140 6. 6.1 onctionnement L ED (1) VAC (2) LED Si (3) LED dans I fVf Lampe L ED : AC 1,414 1 V N = VV f Le ircuit i nt 1 VOUT) e t ircuit int 1 sont compatib vec les circuits i ntégrés. IC 1.2W B 13 j ours Numéro
by the following formula: ÿ 1.414 ÿ 1 In N ÿ AC VV f Where V1 is the voltage drop across the IC during operation (i.e., VOUT), which can be adjusted according to the heat dissipation conditions in the actual application. When adjusting
P (V 1.414)V V 1.414 IN AC f AC 其中 V AC是 AC 输入电压, Vf是单个 LED 工作时的电压降, f 是 LED 的工作电流。 线路中串联的 LED 数量 N 越大,系统工作效率越高。 设计过程中,可以根据实际应用条件合理调节 V1,优化效率。 6.3 恒流控制,输出电流设置 JD9203ES06 可以通过外部电阻精确的设定工作电流。工作电流计算公式: VREXT I R2 注:布 PCB 线路时芯片要有良好的散热环境。 电解电容 C1 值越大,电压 Vin 纹波越小,供给 JD9203ES06 工作的电压纹波 也越小。C1 值根据 LED 灯管总工作电流而定:电流越大,C1 容量越大,一 般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。 6.4 过温调节功能 为了提高芯片工作可靠性,JD9203ES06 采用过温调节设计,当驱动电源过热 时,逐渐减小输出电流,从而控制输出电流及温升,使电源温度保持在设定值,以 调高系统可靠性
letzte Möglichkeit noch: Nur PC und 7240 verbinden (ohne weitere Geräte oder 7590) PC auf IP 169.254.1.2 stellen Fritzbox über die Notfall-IP per http://169.254.1.1 aufrufen
. Beispiel: traceroute to mikrocontroller.net (172.67.70.44), 64 hops max, 40 byte packets 1 192.168.200.1 (192.168.200.1) 9.033 ms 0.601 ms 0.522 ms 2 ber0241aihk001.versatel.de (94.134.198.143) 4.825 ms 7.744 ms 10.233 ms 3 vlan213.100m.flensburg1.distribution.komtel.net (62.214.0.77
°C
J Fe-CuNi 400 - 600 (500 - 750) -210 bis +1200 1,5 °C oder 0,004·|t| in -40 bis 750 °C 2,5 °C oder 0,0075·|t| in -40 bis 750 °C
N NiCrSi-NiSi 850 - 1200 (900 - 1250) -270 bis +1300 1,5 °C oder 0,004·|t| in -40 bis
Jahren sind die Priese wieder bei 100% und man kauft die 8 Ram zurück. Macht einen Bargewinn von 400% in 2 Jahren!
1991 na und ich zahlte 50,- DM pro 2Kx8 SRAM 14 Stück 28KByte für den PC1500 1984 und 50,- DM pro 1Mbitx1 DRAM 16 Stück 2MByte für den Atari mega ST 1990, die günstigen DRAM 1Mbit aus der DDR kamen ja nie in den Handel, am teuersten waren 2004 die 1GB (2x 512MByte aus USA mit Luftfracht eingeschickt
Schwingungskreises selbst, sowie die zusätzliche Dämpfung durch die angekoppelte Antenne, durch den Gitterstrom der 1. Röhre und durch die Wirkung der natür- 1 ) L e tz ts te d e n ufü r W e c h s e ls tr o m n e tz a n s c h lu ß b e s tim m te n , s o n s t aber gleichen Empfänger VE 301W dar. a) Hochfrequenzteil
Mi N. schrieb im Beitrag #7983870: > Tastet man mit >= 1 MHz ab, hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, diese > Störung zu erwischen. Ja, und dann? Dann zählt der einfach um 1 weiter und gleich danach
muss nicht erfasst werden. Bruno V. schrieb im Beitrag #7987464: > was passiert denn da bei µs 400 bzw. 0? Mi N. schrieb im Beitrag #7987602: > Das ist der Zeitpunkt, wo der Schmitttrigger am Eingang einen PCINT > auslöst und in der ISR der Eingangskondensator auf vollen '0' oder > '1'-Pegel
kann man schon was mit anfangen. Tatsächlich sind da auch meist Angaben "prim./ sec. resistance" von 1- 2 kOhm primär, sekundär das 2- 7- fache.z. B. Nr.8060- 1000:7000 oder Nr. 26380- 2000:6000, Ausgangsübertrager 1- 2 kOhm, sek. 1 bis 4 Ohm.
Es gab vom VE301 zwei Ursprungs-Versionen: VE301GW (Allstrom) mit Röhren VC1, VL1, VG1 VE301W (Netztrafo) mit Röhren REN904, RES164, RGN354 Die Empfängerschaltung war bei beiden identisch. Der "Freischwinger"-Lautsprecher hing direkt in der Anodenleitung NF-Endröhre (kein