- aber trotzdem > danke. Ich gehe mal davon aus, dass wer anderer damit was anfangen kann. Der LM258 mit RL4 generiert D+ aus der KL15 Spannung.
daß der TL431 seine Kathodenspannung bei einem Strom von ca. 2,5mA unter die Schwellspannung des LP395 ziehen kann. Das ist aber nicht der Fall, wie man aus der Innenschaltung des TL431 sehen kann. Außerdem braucht der NE555 zwingend eine gute Abblockung der Versorgung, anderenfalls spielt der an
2 209 8 3 3 7 7 N 1401 L F 3 5 6 N N.S 5322 209 8 6 4 2 2 N 1402 NE5532P T.I 5322 209 81919 N 1403 LM311N N.S 5322 209 85503 N 1404 D A C - O 8 E PMI 5322 209 8 3 1 5 4 N 1405 U A 3 0 8 A T F S C 5322 209 8 3 3 7 7 N 1406 U A 3 0 8 A T F S C 5 3 2 209 83377 N 1531 L M 3 5 8 N N . S 4 8 2 22 0 98 1 4
benutzen kann. https://www.techpowerup.com/gpu-specs/tesla-m10.c3035 Der AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 macht so um die 200GB/s auf dem Speicher und man kann eben 128GB RAM reinmachen. Allerdings kostet so ein komplett neues System natürlich auch sehr viel mehr als 200€ für eine M10.
Investoren oder Business Angels... Mittlerweite laufen 3 KI lokal auf meinem PC, mit Ollama und auch LM Studio, Ollama bringt mir die Übersetzungen für VS Code (hab mit Claude ein Plugin geschrieben für die Übersetzungen) "translategemma" ist das LLM und in LM Studio eine Coding-KI "qwen3-14b-finetuned-coding
Installation ist. Software ist wohl das Hauptproblem ja... Für LLMs kann man "Lemonade AI" oder FastFlowLM nehmen, aber die Auswahl der fertig quantifizierten Modelle ist gering. Zum selbst Quantifizieren braucht man wieder eine Nvidia GPU 😁
> https://de.gmktec.com/products/gmktec-evo-x2-amd-ryzen%E2%84%A2-ai-max-395-mini-pc-1 > > Wenn man 128 GB RAM nimmt kann man mit der NPU ziemlich große Modelle > rechnen. Halt nicht so schnell wie bei einer Nvidia GPU, aber immerhin > einigermaßen "schlau". Aus der
nehm die LM324 von WK (derguteweka) mouser & co kommt nicht in Frage.
#7862405: > Häufig darf die Eingangsspannung nicht höher sein, als die > Versorgungsspannung. Der LM2902 ist da eine Ausnahme: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SLOA277B#GUID-EFCC8464-CF16-4EA1-A67C-C24D4BE8C9ED/TITLE-SLOA277ID-D03898E6-395A-414B-FBF6-94D8E9B10C28
Rohde_Schwarz_NGB_schematic.tif Wenn 25V/10A reichen https://www.ti.com/lit/an/snoa692/snoa692.pdf LM395 ist aber selten. Ganz allgemein: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
T + µ T − µ ∇Φ + R) n = 0, on Γ , (2.393) o 0 o o E T n = 0, on Γ , (2.394) E n × A = α, on Γ , (2.395) B 56 2. POTENTIAL FORMULATIONS IN ELECTROMAGNETIC FIELD ν∇ A = 0, on Γ ,B (2.396) (T0+ T − ∇Φ) × n + cν∇ × A) × n = 0, n on Γ ,nc (2.397) (µoT 0 µ To− µ ∇o + R) n + (∇ c A) n = 0, n on Γ ,nc (2.398
TNPA5101 1 C3 PbF S E E R E V E R S E F O R O R D E R N O . 1 2 3 3 C3-BOARD (COMPONENT SIDE) TNPA5101 R395 R301 C341 2 2 R303 3 R 10 R394 F C387 C315 TNPA5101 1 C3 1 0 20 R325 1 R C379 C388 1 8 C33 ZA303 O R D E R N O . C389 ZA301 1 R360 1 R344 PbF R302 20 C378 68 C390 4 1 2 C301 R393 C377 C391 R323 10 IC302
kommt seit ein paar Tagen nur der Text wenn ich ein unterstrichenes IC anklicke, z.B. hier oben der LM395: "An internal Error has occured. If this problem persists, please contact the administrator of this website (webmaster@embdev.net). Ein interner Fehler ist aufgetreten. Falls dieses Problem erneut
with <l. Components threshold of 2 103 V are required in order to I 1, 12LM 324 N (var. manufacturers) block Ihe switching transistors sufficien tly. T 1 ..T 4: BO 438 [Siemens}, PNP silicon When switched on, the 1.5-kD bias resistors trans istors, 45 VI4A, determine the collector-emitter
HitzDRAHTluftmassenmesser sind seit mehr als 25 Jahren Geschichte, Heißfilmluftmassenmesser messen die LM über einen sich durch die Luft abkühlenden Thermowiderstand. Der wird höchstens mit der Zeit "taub", aber da reißt nix ab. An den TO: such dir ein Autoschrauberforum für dein Fahrzeug, hier ist nur
habe ist > von Ridex und hat ca. 65€ gekostet. Der teuerste 4-pol-LMM (von > Triscan) hätte mit 395€ zu Buche geschlagen. Das hängt davon ab welche Qualität der LMM erfüllt!! Unter ~100€ die funktionieren können aber in gewissen Bereichen aus ihren Specs sein. Über ~100€ sind in den Specs aber
or srrmlarfow·noise UHF transistor In TO·1Scase Tuning potentiometer: 100 kQ. to-turn helical I I: LM 2931 (Nalional Semiconduclor) potentiometer 149 VHF COMMUNICATIONS 3183 from teto. 01 I 'Z~l I t"~ 5 o ol I J I ~ [ k J "'[ O C )" Flg.2: Flg.3: Fig.4: Connections 01 L and Winding and connection diagram
balanced circuit of a type known as the Gilbert Cell with operation outlined in a later chapter. The LM386N audio amplifier follow- ing the NE602 completes the receiver. The LM386N will drive a small speaker, or headphones of high or low impedance. The ideal set of "cans" to use with this receiver is a
with <l. Components threshold of 2 103 V are required in order to I 1, 12LM 324 N (var. manufacturers) block Ihe switching transistors sufficien tly. T 1 ..T 4: BO 438 [Siemens}, PNP silicon When switched on, the 1.5-kD bias resistors trans istors, 45 VI4A, determine the collector-emitter
Hallo, welche Alternativen gibt es zum LM395 bzw. LM195? Welche Alternativen zu diesem IC sind für eine höhere Uce geeignet? Welche für mehr Strom? Gibt es eine PNP-Variante?
Sehr interessant, hier wird versucht, einen LM386 Audio Verstärker diskret nachzubauen: https://hackaday.com/2022/11/27/a-practical-discrete-386/ Ich hatte schon überlegt, ob man den auch als Gleichstrom-gekoppelte Stromquelle betreiben
60010 8305-354-605 IC TDA 4605/3 R 60016 S 8705-369-043 MOW 0617 56 OHM 5% IC 61040 8305-204-317 IC LM 317 T NSC/MOT/ R 60021 8311-005-017 NTC 4,7 OHM 30% POS. NR. SACHNUMMER BEZEICHNUNG POS. NR. SACHNUMMER BEZEICHNUNG IC 61050 8305-204-317 IC LM 317 T NSC/MOT/ R 60029 S 8705-369-319 MOW 0617 82 KOHM
LP395 "Ultra Reliable Power Transistor". Der kleine 100 mA Bruder des LM195, LM395. Eingebaute Temperatur-, Leistungs- und Strombegrenzung. Nennt sich Transistor, ist aber intern ein IC. Ziemlich alt,
ein low-power-Nachfolger des LM395 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm395.pdf damit hat Elektor mal einen Kastanienröstofen gebaut https://www.mikrocontroller.net/topic/113989#1020941 12-1975
schrieb im Beitrag #6857817: > (der einzige Diamond-Transistor, den ich kenne, Ich kenne nur den LM395 unter der Bezeichnung. Wobei beide nichts mit Diamanten zu tun haben.
> Ich kenne nur den LM395 unter der Bezeichnung Noe, der OPA660 war damals IMHO der erste. Der wurde auch im Datenblatt nur als Transistor bezeichnet. Das war aber so 98 oder so und ich denke der ist lange Geschichte.
Es gab mal die übertemperaturgeschützten "LM195/LM295/LM395 power transistors", aber das war eigentlich ein IC. Elektor hat damit einen Thermostatofen gebaut. http://bitsavers.org/components/national/_dataBooks/1975_National_Linear_Integrated_Circuits.pdf ab S. 618 Den gibts ja immer noch, mittlerweile bleifrei: https://www.ti.com/product/LM395
scheint die Hardware identisch zu sein: Rechner 349.1910.02, Analogboard 394.8610.P1-04, DAC URV5-B2 395.0212.02.
des Temperatursensors eine Unterbrechung hat, gerne auch zufallsbehaftet. Der Temperatursensor LM335 befindet sich im eigentlichen Messkopf. er hat 10mV/° und sollte laut Datenblatt bei 27° Temperatur 3V liefern, wenn man ihm über einen 5Kohm Widerstand eine Spannung anlegt. Ansonsten blieb
batteries Operating temperature 0 to 50°C (32 to 122°F) Dimensions 105x220x35mm (4.13x7.95x1.38”) Weight 395g (14oz.) ex. Batteries 6 PersonalScope TM SAFETY and WARNINGS SAFETY and WARNINGS Symbols displayed on the unit ! Important safety information, see user manual. Ground level ⇒ The PersonalScope is ideally
habe dann ein bisschen im INET gesucht und gefunden , das einige dieser Module mit einem "falschen" LM311 verkauft wurden, also, den Komperator getauscht mit einem SMD LM311 von Reichelt, exakt das Selbe Ergebnis... Ich bin dann irgendwann auf diesen Link gekommen: https://www.antiqueradios.com/forums
.10pF Kondensator als ganz passabel gezeigt. Allerdings ist bei meinem Bastelgerät letztlich auch der LM311 rausgeflogen und ein LMH6642 werkelt darin. Für die Kondensator-Anregung ist der LM311 viel zu schlapp. Eigentlich müßte man die ganze Rechnung mal wirklich mit den beteiligten Widerständen und
die Abweiùung eingebauten Quarz. Dle Mikrosdraltungen gFõßerenuenz über den Umweg der Zeit in sÍnd lm TO-s-Kopf in uormaler Lage ehge- Trimner Perioden beobaótet u¡d der führt,während der Quarz von seinenbeiden Auf den international korúgiert we¡den. eigenen Zufúhrungen gehalten wird. Der gesehenen für
Die Netzteilplatine ist auch trivial. Trafo, Gleichrichter, einige Cs, Rs und Dioden, 7812, 7912, LM317...das wars. Gerhard O. schrieb im Beitrag #6358349: > Jedenfalls wünsche ich Euch "vollen" Erfolg. Ich meinte eigentlich > "durchschlagenden Erfolg"; dann stellte sich aber die Erkenntnis ein
habe nämlich eine Antwort auf meine Anfrage bekommen. Es handelt sich um Manganin CuMn12Ni mit 0,395Ohm/m. Als ich damit noch einmal gerechnet habe viel mir mein Irrtum auf. Umgerechnet auf die Drahtwendel (223mOhm) kommt man auf eine Länge von ca. 565mm, bzw. ca. 10,5 Windungen. Das passt. Sorry
du was falsch verstanden. Diese Platine ist die Zusatzbeschaltung für den Sensor. Ja der verbaute LM393 bräuchte immer Strom. Du kannst es auch mal ohne versuchen: https://elektro.turanis.de/html/prj063/index.html Aber ich kenn das Verhalten nicht genau (Kennlinie), müsste man mal ausprobieren
C32) nach der gleichen Methode ausprobiert, aber nur bei C31 einen Erfolg gehabt. Vielleicht ist der LM358 defekt ???
Hallöchen.. Der Fehler ist gefunden. Wie vermutet lag es am LM358. Dieser war defekt und verursachte das Schwingen am Netzteilausgang. Da ich keine SMD Version vom LM358 hatte, habe ich testweise einen normalen LM358 in DIP Form eingelötet. C31 habe ich auf 56pF