priority, and the next priorities are queue 2, 1, and 0 respectively. 4 TOS_PRI PE0,RW Priority ToS over VLAN If an IP packet with VLAN tag, the priority of this packet is decode from ToS field. 3 TOS_OFF PE0,RW ToS Priority Classification Disable The priority information from ToS field of IP packet
DAkkS B Artikel-Nr. 3073 3074 DAkkS C Preis [€] 78,42 78,42 DAkkS C Artikel-Nr. 3076 3077 Falls vom Manometer Anschlußstück oder ähnliches abmontiert werden muss, werden hierfür 6,03 € in Rech- nung gestellt
Ohne jetzt Hinz kritisieren zu wollen, aber der S8050 ist ein PNP, der auf der Platine verbaute ist ein S9013, NPN Marking J3.
Beitrag #7818257: > Ohne jetzt Hinz kritisieren zu wollen, Kannst du ja nicht. > aber der S8050 ist ein PNP, Das wäre der S8550. > der > auf der Platine verbaute ist ein S9013, NPN Marking J3. J3Y, S8050.
bereitet. Das kostet aber bei JEDEM (!!) System Geld. Die Software kostet NUR EINMAL - und wieder geht's um's Geld....
scheinbar bei Ihnen nicht angekommen bzw. wurden komplett falsch verstanden. Mit freundlichen Grüßen S. Hoch P.S. Meinen Wechsel zu "Sie" haben Sie auch nicht verstanden.
150R 3 dp QC 2 d R5 150R 12 1 c R6 150R 13 RCK QB 15 dp R7 150R GND G QA SM320361G-0 GND 74HC595 DS1 s 11 12 s 7 a DIG1 9 a b DIG2 C 4 c DIG3 8 t 2 6 r 1 d DIG4 W 10 e ( f C4 C10 C6 C3 C8 C7 C9 5 g 3 C dp C DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP C5 DNP SM420401G (CA) L9 L8 L7 L10 L6 L4 L5 VCC LED LED LED LED LED
Wake up Servo
ServoVCC
R19 1k
+3V3*
R18 10k
Schalter
P - Mosfet
D
+3V3*
N - Mosfet
D
Q1 AO3400A
G
S
Q3 AO3401A
G
S
R17 10k
+3V3*
R16 10k
+3V3
NPN2 S9013 J3
GND
ein Motor drehen. ZXLD383 bzw. YX8183H in SOT25 machen eine Solarleuchte, vielleicht dein extra S9013 Transistor für den Motor.
Matthias S. schrieb im Beitrag #7678354: > Auf dem SOT23 steht doch 'J3Y' und der 5-Beiner heisst 'SWLE'. J3Y ist ein S8050 und SWLE ist das Solar-IC, ein QX5252F in SOT23-5. So eine Leuchtturm-Lampe hatte
JP1 1 5600uF/80V 3 3 AC3 1 6*3 T 1 1 CF4 CF15 4 4 AC4 6*3 T 1 2 6*3 T ! BR1 CD3 1 5 6 AC6 CF1 1 1 S 5600uF/80V AC1 1 6 A V 1 1 7 AC7 6*3 T 3 1 CF16 7 1 C - P 8 8 AC8 CF11 1 A V M CD1 6*3 T r 9 9 AC9 6*3 T e 3 4 5600uF/80V 10 11AC10 1 1 1 CF17 m 11 CF12 1 r 12 6*3 T 6*3 T 12 f 13 13 1 1 s 2 2 14 14 CF6 1 1 1 2 CF22 n AC2 15 BR3 CD8 6*3 T a 15 16 6*3 T S r 16 A V 1 5600uF/80V t 17 3 1 17 C - P 1 CF21 18 18 A V M 6*3 T CD5 19 19 CF7 1 1 3 4 5600uF/80V 20 1 1 B 20 CF5 1 6*3 T 1 CN12 B N650WB 6*3 T 1 1 2 CD6 6*3 T CF8 1 BR4 5600uF/80V 6*3 T C + 0 A V 5
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 I ] ] s X E E X s X D R D X R s E s D I s M D S s I U D s H D D s D [ D [ C s V L U U L V L C L D F F V E V C L V T C T C S O C V L T T V D U C U T V C M M C C C A A R C S O S S P E E / A A A A A O O O 0 K C
(und bei den anderen Modulen generell) um einen Gegentaktwandler? Die beiden Transistoren (2SC3303/S9013) sind nicht identisch, das macht mich skeptisch. Wie schlecht ist die Kernauswahl? Ich hab zum hochpermeablem T38 wenig gefunden, außer dass es meist für Übertrager verwendet wird. Hier geht es
Zum Schluss noch das (leider sehr unübersichtliche) Schaltbild. Ich habe, aus Sorge, dass T1(S9013) evtl. >50V abbekommt, diesen Transistor durch einen FMMT491A(60V 1A NPN) ersetzt. War das notwendig? Gerade gesehen, dass der Transistor doch nur 40V abkann.:) https://www.mikrocontroller.net
hoffentlich passt auch der Schaltplan. :) Verwendete SMD-Dioden/Transistoren sind MMBD914L (5D 8) S9013 (J3/ NPN) BZX84C6V8 (6,8V) 2SC3303 (NPN). Viele Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe, Alexander
Axel S. schrieb im Beitrag #7538439: > Alexander H. schrieb: >> Am VFD-Modul (ähnlich 44780 LCD) angeschlossen ist eine Schaltung mit >> Atmel-Mikrocontroller. >> Diese Schaltung soll unverändert bleiben
Ident: PC13=0 M R1 T E T E K 1 D1 L P0R201 10K[P0R202 X E J 1 V _ R M SWD 10K 0 AIN_1IN01 U R R N S P P0D101 P0D102P0R901 P0R902 A B M R9 100[N/A] E W S T F S P U S BAT60JFILM E E CN4 D R +3V3_ST_LINK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 0 0 P0CN401 P0R501 P0R502 T_J CK0JTCK P0SB301 P0SB302 P0SB401 P0SB402 0 0
Wolfgang S. schrieb im Beitrag #7403383: > Einen dicken ELKO an des Ausgang des Netzteiles hängen. ... besser an den Eingang des ESP32. Wer weiß, wie gut Leitungen und Anschlüsse sind.
Stephan S. schrieb im Beitrag #7404313: > Spendiere Deinem Labornetzteil einen LC-Tiefpass Statt blind herrumzufiltern, sollte man vielleicht erstmal klären, was da los ist. Eine Spule kann sich sehr lästig
Zündbelag Z der B litzröhre Rö 001 geführt und damit die B litz röhre gezündet. Zu diesem Zeitpunkt i s t der S erienthyristor Th 301 noch im gesperrten Zustand. Durch die bei der Zündung leitend ge steuerte B litzröhre entsteht ein positiver Impuls an der Anode des S erienthyristors Th 301. der Uber C
Photodiode (Spannungsteiler) überschritten wird. Versorgt wird der Tiny per 5v USB. Am PB0 ist ein S9013 angeschlossen, der dann etwa ~100ma schalten soll. Das Problem ist, dass das Ganze auf dem Steckbrett funktioniert aber nicht auf der Hand-gelöteten Platine. Kann mir jemand sagen ob ein grundlegender
schaltet sich das PWM erwartungsgemäß aus, wenn ich das Poti verstelle. - Hinter R1 zur Basis des S9013 messe ich ~0.66v gegen Masse. - Zwischen Collector und Minus messe ich 4.9v - 4,8v je nach Stellung des Poti bG h.
sehr gerne an. Also: Über eine Fotodiode schalte ich per Komparator des Attiny13 den Transistor S9013. Ab etwa 1.2V schaltet dieser voll durch. Soweit so gut .. der Schaltplan funktioniert für mich sehr gut. Mir ist aber aufgefallen, dass ab einer bestimmten Lichtstärke meine Leds am Ausgang schon
Beitrag #7299249: > Also: Über eine Fotodiode schalte ich per Komparator des Attiny13 den > Transistor S9013. Ab etwa 1.2V schaltet dieser voll durch. Am Ausgang des µC darf es keine 1,2 Volt geben, entweder Low oder High. Dein LM317 liefert 4,2 Volt, also haben an PB2 entweder ein paar Millivolt (low
_ D A T A D V S S B 3 1 I C 8 0 0 0 D V S S P 1 5 I C 8 0 0 0 D V S S T 2 2 I C 8 0 0 0 D V S S W 1 6 I C 8 0 0 0 D V S S A A 2 2 I C 8 0 0 0 D V S S A D 1 8 I C 8 0 0 0 D V S S A P 2 3 I C 8 0 0 0 A D I N 0 _ S R V
4.7K 7 4 1 9 . 0 C 0 8 8 8 C9018 SO 9 0 3 8 3 R 1 R N R 6 4 4 5 CAUTION 7 SOURCE FB 2 C B R 3 6 9 J S S / 2 1 2 3 4 5 LE104-MX 8 LS VDD 1 1 6 R9013 3 Z Q 1 K K FOR CONTINUED PROTECTION 4 3 2 9 S 4.7K 9 . U 3 2 C9011 R9009 6 AGAINST FIRE HAZARD, REPLACE E9002 0 0 D D 1 R 3 A 104K 100 1 0 1 1 ONLY WITH
priority, and the next priorities are queue 2, 1, and 0 respectively. 4 TOS_PRI PE0,RW Priority ToS over VLAN If an IP packet with VLAN tag, the priority of this packet is decode from ToS field. 3 TOS_OFF PE0,RW ToS Priority Classification Disable The priority information from ToS field of IP packet
51k1 0603 10nF 3 3 A L P00603 1 0603 70603 I10603 248k7 1 0603 GND GND 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 T R S SGND GND WWWWWWM M NMWWWWWWNM2 M E EX X XX E E P P P P P P P P P P P P T R T R GND GND GND GND GND GND P8 8 7 7 1 1 1 1 9 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 U1U J9J R19 3k6 R20 4k7 R21 3k6 R2OR4k7 4k7 83
Schaltplan rauskopiert. Wie man sieht ist das eine recht eigentümliche Konstruktion. Insbesondere die 6 S9013 BJTs brauche ich nicht. Auch das Filter scheint mir für meine Zwecke nicht geeignet. Ich habe also in LTspice ein einfache mögliche Modifikation simuliert. (Siehe Anhang DDS_Filter_LTspice.png)
gemacht? Für einen bequemen Überblich hab ich nochmal den Schaltplan hochgeladen. 1. Die 6 BJTs (S9013) hab ich rausgelötet und den Emitter des Ausgangstransistors fix über 100 Ohm an GND gelegt. 2. Die 2µ2 Induktivität im Kollektor hab ich durch einen 1k Widerstand ersetzt. 3. Als Abschlusswiderstand
cool... > > Gruss Chregu R1 ist der Basis-Vorwiderstand. Dieser wurde entsprechend dem DB des S9013 gewählt und dieser hat sich bisher bei anderen Schaltungen immer behauptet. R2 ist ein Pull-Down Widerstand. Dieser ist nicht unnötig sondern wird benötigt wenn der Taster an U1 geöffnet ist um
Drain und Gate. Danke dir für deine Hilfe! Allen anderen auch danke für sehr viele Hilfreiche Tipp´s!
schrieb im Beitrag #6582089: > A42 [...] C945 [...] Für die Datenblattsuche von Japanern ein "2S" voranstellen. Also 2SA42 oder 2SC945 usw. Der A42 könnte aber auch ein MPSA42 sein... mfg mf
sich alle Datenblätter holen und auf Polarität und Anschlußbelegung gucken. Ich gucke mal quer: S9013 (NPN), S9014 (NPN) und S9015 (PNP) passen von den Eckdaten her als typische TUN bzw. TUP. Zur Erklärung für ganz junge Leute: TUN = Transistor Universal NPN TUP = Transistor Universal PNP
Johannes S. schrieb im Beitrag #6562965: > Leider sagt mir "BASL" garnichts ... Frag mal Harry Potter. Der konnte BASeL sprechen. mfg Klaus
schrieb im Beitrag #6563134: > https://remont-aud.net/forum/41-82342-1 Da geht es um Teile, die mit S2RD und S8RD markiert sind. Zwei Jahre später kommt wer daher, behauptet, er würde im Datenblatt der ME6211C50M5G nichts zur Markierung finden, und stellt unvermittelt die Frage, was es denn mit den
7 DAT0 Y1 8 10K 10K DAT1 12Mhz R30 R31 SHIELD 9 TP6 TP9 d P T TP3 TMS RTK e C T R RO TP5 TP8 R t y S O L T TRS TDO D D t s a 0 0 O IS C S S 2 2 E _ _ D R e _ E _ Z S O _ Y M M S C _ C X 0 X 3 T R E TP4 TP7 S S s s f 3 2 1 I N I N O IS S KC I N D D D D I D R T R TX GND R TCK TDI U U e e T T T T D E D
Solarzelle liefert auch Spannung zwischen 2,0V ubnd 4,1V (je nach Lichtverhaeltniss) Die zwei LED's die anzeigen ob dder Akku geladen wird oder voll ist zeigen keinen zustand an. Desweiteren ist eine Sperr-Diode 1N4007 in der + Leitung von der Solarzelle verbaut um Rueckspannung zu vermeiden. An der
HitmanNL schrieb im Beitrag #6553489: > Nein das klappt gut Stimmt, der im Schaltplan angegebene RT9013 hat einen sehr niedrigen Dropout.
Habe hier gerade eine rumliegen, von einem Kofferradio. Ist ein S9013 G NPN drin. G ist die niedrigste Stromverstärkung ca.150. Und ein Reihenwiderstand von 1Ohm. Oft ist gar kein solcher R verbaut.
Pulsdauer und Pulsfrequenz näher zu benennen. Ich würde da mal von einem quasi einmaligen Puls (naja, 1s Wiederholrate schon) mit <<1ms ausgehen ...
sonst würde die "übliche" Verpolschutzschaltung nicht funktionieren: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz Da ist es auch so, dass "erstmal" die Diode leitet und dann der FET "übernimmt".
Danke für eure Antworten. Ich hab mir jetzt das Datenblatt vom VNH9013 angesehen, die geben eine recovery time von 40ns und 1,1V(@6A) Vorwärtsspannung an. Eine dicke Diode wie bspw die DPG60 ist mit 35ns ein bisschen schneller und mit 1,4V (bei 60A) nicht weit entfernt
SINGLE BOARD COMPUTER ® 71’ FDC37C663QF 42C09D W CD W MD486Design 5 S 7 S 1 4 ® S 1 int l V 8 e V ™ 486 All-In-One AIO486 Intel 80486SX/33 Intel 80486DX4/100 Texas Instruments DX2/66 AMD 5x86 P75 BEDIENUNGSANLEITUNG BEDIENUNGSANLEITUNG Single Board Computer All-In-One
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S T R - K S 3 6 0 / K S 3 6 0 S S E R V IC EM A N U A L US Model Canadian Model Ver. 1.0 2009.03 STR-KS360/KS360S AEP Model UK Model Australian Model STR-KS360S Photo: STR-KS360S • STR-KS360S is the receiver
UT8205A N-MosFet U1 ist ein DW01 Battery Protection IC die gehören wohl zusammen Q1 könnte ein S9013 NPN sein zu M1/M2 find ich auf die Schnelle nichts, werden aber auch Mosfets sein. Es gibt noch 2 Shunts (R100 und die zwei R200 in Reihe??), einer zum Laden, einer zum Entladen. Rainer U.
K. S. schrieb im Beitrag #6105397: > Hast du den Akku extern geladen? nein, warum, bei aktuell 3,8V Spannung,,? K. S. schrieb im Beitrag #6105397: >> Wo gehen die beiden Kabel (rot/gelb) hin? an
VREF+ VSS F12 C1 VBAT VSS D5 L4 BYPASS-REG VSS G2 R94 VSS M8 10K M10 VCAP1 VSSA M1 F13 VCAP2 VREF- N1 S S S S S S S S C127 C136 V V V V V V V V 2.2uF 2.2uF 1 9 1 F 7 8 1 9 G D H D D G M Ceramic capacitor (LowESR) S c h e m 3V3_STLK 3V3_STLK 3V3_STLK a C131 C132 C134 C135 C130 C133 C66 C140 C124 C126 C129
www.infineon.com/dgdl/Board_Users_Manual_XMC4500_Relax_Kit-V1_R1.2_released.pdf?fileId=db3a30433acf32c9013adf6b97b112f9 dabei wird ein microSD CardSlot über Portpins des Cortex M4 direkt mit der Karte verbunden. Siehe Users Manual S.16. Es werden DAT0, DAT1, DAT2 und DAT3 angeschlossen und dazu auch CMD
weiß ich nicht wie das gehen soll. Bei dem Anschlussbild im Toshiba-Datenblatt 2006 der SD-Karte (S.7) sind am Host im SD-Mode 2 SD-Karten und eine MMC-Karte über jeweils separate Pins angeschlossen. Im SPI-Mode hingegen werden die CS-Leitungen benutzt. Man muss also wohl zu Klimmzügen greifen