(using system LuaJIT 2.1.0-beta3) Running the test with following options: Number of threads: 2 . CPU speed: events per second: 4512.20 orangepi@orangepi4pro:~$ sysbench cpu run --threads=8 sysbench 1.0.20
... Threads started! CPU speed: events per second: 3019.91 orangepi@orangepi6plus:~$ sysbench cpu run --threads=4 sysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3) Running the test with following options: Number of threads: 4 Initializing random
9 8 Q9 1 4 8 1 4 9 KEY 4 >> /RST 5.1K Q13 N R Q14 N R VP GND 100 1K 10K HC14 4 8211 5 HC14 HC14 1 0 6 1 C 0 4 1 C 3 CR16 R57 K OUT GND F 2N3704 3 R 3 R BLK 2 2 3 C F 8 R . C 2 2 4 6 6 B U 1 6 2N6109 2N6109 WHT 1 1N5818 1.2 U R32 3 N Z 0 R C F . >> RST GND 0 3 2 B Q5 1 2 . GND POWER R58 2 C C U 5.1K 2 2 2 . 1 GND 1.2 MASTER/ 2N3704 GND GND 3 3 SLAVE GND GND GND Q17 Q6 GND 2 0 2 0 GND GND GND 1 1 4 6 1 1 4 7 2N3704 Q7 N C 2N3704 Q8 N C 2 1 1 1 RST >> RST Q7 7
zusammengebastelt, siehe Bild. Kann das so funktionieren? Die Idee ist, dass der Wächter-IC [1] unterhalb von 2,93 V den nRESET Pin auf low zieht und somit den MOSFET [2] nicht durchschaltet. Liegt die Spannung über 2,93 V soll der MOSFET die LEDs einschalten. Der Wächter-IC kann laut Datenblatt nur 20 mA auf
D D D D D L D P P L - O - - C D D D D D 13 N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P N P 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 4 4 2 2 1 1 5 5 1 1 1 1 L L 2 2 2 2 3 3 3 3 L L 4
8 9 1011121314 K A C 0 1 2 T K I O 0 1 2 T C D N A A A E C S S A A A E S S E S E R * Includes Exposed Thermal Pad; see Table 2-1. R 2005-2016 Microchip Technology Inc. DS20001952C-page 1 MCP23017/MCP23S17 Functional Block Diagram
Maximum voltage Umin voltage max n Ultrasonic cleanable Vdc Vdc Vdc Vdc mW Ω / ± 1 n High vibration and shock resistance DIP version high: 2 form a contact, standard 5 3.5 14 0.75 125 20 12 8.4 25 1.80 288 50 15 10.5 47 2.25 112 200 24
_1 C2204 R2204 2 N ADINPR2 0 B N N N R R 7 C C Q2201 1 2 O O O O O U N G I C N N N N N N U O 100/16 0 2 N N N NC P T 1 1 CY_IN Y_DIN1 P P P N O V I S N V V V V V VI _ L 1 C R 0 0 N 2 2 PB_IN PB_DIN1 O O O O C2015 S I
~g~ ~ 1J47 C301 C302 L _~ - "M - ~ ~ ~W o 4 ~ H 22K -, I ~i~t K ] s !151K ] l 0 0 1 ' 820 I 33P J 2 2 P ~5o (INV.) n R18 5 INSYNC FDNH 29 A - LINE l1 2 22K ~ 3300 ~15 \ ~! 151K n C 8 9 n i R 1 2 2 C19 6 EXSYNC 28 1001-1 C83 16V47 lOOK 16V10 IC 301 BA6435S 16V100 ,_-; h ~· R19 R22 7 EXTL n C9 l o .
4 5 GND 5-Pin TO-220 MCP1406 MCP1407 Tab is common to V DD 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 T D D D T T D D D T U N D N U U N D N U N G V G O N G V G O I I Note 1: Duplicate pins must both be connected for proper operation. 2: Exposed pad of the DFN package is electrically isolated
1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 VINV) FIGURE 2-13: Input No Load Current vs. FIGURE 2-16: MCP1640 3.3V V PFM OUT V IN. Mode Waveforms. 5 s OU= 1 mA m VOUT h 4 AC mV/DIV ( P - Channel Coupled c n 3 VSW s 2V/DIV s e 2 h t w 1 S I N - Channel 0.05 mA/DIV 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 µs/DIV > VINr VOUT FIGURE 2-14: N-Channel and P-Channel FIGURE 2-17: MCP1640B 3.3V V OUT R DSON vs. > of V IN or V OUT . PWM Mode Waveforms
SBX3040 nutzen. Suche nach leistungsstarken N-MOSFETs ergab: IRL40B209. ~200A Dauerstrom (ggf 2 MOSFETS stets parallel =24Stk.) für noch mehr Nennleistung) bei 1mOhm Durchlasswiderstand, wenn MOSFET "an", Parasitäre Diode ~0,5V, wenn MOSFET "aus
dahinter ein, höhere Spannung, bipolar, geringerer Strom. Dann 4 Class-AB Endstufen a 172W mit je 2 parallel geschalteten Leistungstransistoren https://mobil.hifitest.de/test/bildergalerie/in-car_endstufe_2-kanal/eton_pa_16002-eton_pa_8004_3019/9 Leider finde ich keinen Schaltplan, aber das Ding
5.05 C OUT= 22μF T ( E 3.00 E R A R T C 2.50 O 5.00 N V W T O 2.00 U D T TA= 125℃ U U 4.95 H 1.50 ADJUSTABLE O TA = 25℃ S R2 = 910kΩ T A -40℃ R3 = 200kΩ 1.00 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 4.90 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 TEMPERATURE (℃) LOAD CURRENT
the rise in Junction temperature over the Ambient temperature is not significant. 3.0 1.208 VR= 1.2V 1.206 V R 1.2V A 2.8 OUT = 0 µA TJ= +125°C ) TJ= +125°C IOUT= 0.1 mA ( 2.6 ( 1.204 t e e 2.4 a 1.202 r 2.2 TJ= - 40°C l C V 1.200 n 2.0 t 1.198 TJ= +25°C e 1.8 T = +25°C t s J u 1.196 i1.6 O Q 1.4 1.194
input or output 2.5k 3 + 1N914 2.7 51 OUT transients on the supply rail. CA3140 6 200 - 4 1N914 2.7 2W 2 8 Figures 16 and 17, show circuits in which a D2201 high speed 1 - 50F diode is used for the current sensor
dual ±5V or ±15V outputs. dreds of volts offset) from the controller’s ground. pwr 1 supply Lreg OSC 2 n n DAC, control & data μC etc acquisition system etc 3 isolated (floating ground) n n ADC (optional) (1) ISO-PWR: DCP0207P (+5Vin, 7V(unreg) out) (2) opto: ACPL-772L, PC412S, etc (3) capacitor: ISO7220
D O N I C +2.5V REGULATOR D O N I C A V G V V A V G V V SI-3010KM-TLS SI-3010KM-TLS 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 U C C _ _ _ _ I N B L S S S S _ 1 1 2 2 1 2 4 3 IC1007 N T SWITCHING R A R1003 R1023 D D 0 R1001 AMP_BCKO
1 2 _ 1 3 U 1 7 5 5 5 R K 2 N C N 1 . 0 1 0 1 3 P 1 1 F 1 5 11 C PART NO. 2 2SK3019 0 1 2 R 2 1 0 5 GND DESIGNER Y.I 11/20/03 M_TRCL 2 D14 N C 2 C 1 1 GND 93P4053 52.3N> IN S_TRCL 1 DR307 2 Q30 C 2 CHECKED
U3@0.01U/25V_4X U3@0.1U/10V_4X C@10U/10V_8Y USB 3.0 Power switch <USB> +5VPCU +3V_S5 (100mA) U3002 2 VIN1 OUT3 8 +5VSUS_USBP0 3 7 0 3 4 0 3 4 1 2 1 1 2 3 [22] USB_SC_EN# USB_SC_EN# 4 VIN2 OUT2 6 C3011 C3020 C3018 C3019 C3016 C3010 D F F F G G L L L L N N N P C C C C D C C D D E E E E H H L H K K L D
75 ( -20 e n u 60 t -30 C u g 45 n -40 a 30 t h A C 15 -50 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -60 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 0.01 0.1 1 10 100 1000 Junction Temperature (°C) Frequency (kHz) FIGURE 2-9: Charge Current
P I U 1 A42 9 DQ4 P I U 1 0 8 PIJ20115 16 PIJ2016 PIJ30118 17 PIJ3017 P I U 2 0VDD5 PE5 P I U 2 0 4_G0 LTDC_RP I U 2 0PB17 PG1 P I U 2 0 6 71 FMC_A5P I U 1 A53 0 DQ5 P I U 1 0 1 0A LTDC_BPIJ20117 18 PIJ2018C_B30B LTDC_RPIJ30220 19 PIJ3019PG3 P I U 2 0VDD3 PE6 P I U 2 0 5_G1 BOOT1
Wenns Original werden soll?! archive.org: Rca Power Devices DataBook 1978 bft32 2n2537 mm3005 RCA1A6 Ebay: suche 2N2537
einen > Transistor der mit BD beginnt Nicht zwingend. Es gibt u.U. auch Ami-Transistoren (2N....) oder japanische (2SA... bis 2SC...), die geeignet sind. Der 2N3019 sieht bspw. ganz passend aus, oder der 2N1711. > Die Kollektor-Emitter-Spannung muss bei 75V liegen oder > kann
Abend. Dies ist mein Entwurf einer Schaltung zur Steuerung eines Scheibenwischermotors als Servo. (2 Potis liefern Soll und Istspannung, je Seite 2 Komp(LM324) vergleichen in 2 Stufen und steuern den oberen Darlington (Spannungsfolger). Der Untere schließt den Motor kurz,um ihn schnell zu stoppen,