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Thinkpad T 220 und 420: ultrarobust - gesucht: würdiger & ähnl. unverwüstlicher Nachfolger
nicht schon abgerissen. Die Scharniere - die sind m.E. deas allerletzte. Gut dass es die alten TPs gibt - denen traue ich halt viel mehr zu. viele Grüße Euer Toggle
auch von Gehäuse u. Tastatur. Viel viel Pech hatte ich dagegen mit (zum Beispiel) a. Lenovo G 780 Schariner defekt: ( https://www.notebookcheck.com/Test-Lenovo-G780-Notebook.82583.0.html ) b. Medion E 4254 Gehäuse defekt am Scharnier: - hat nicht mal mehrere Wochen nach dem Kauf durchgehalten.
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KI Modellgeschwindigkeit verschiedene Hardware
Mal das Notebook ausgepackt, Ryzen AI 9 365, 32GB Ram Gemma-4-e4b iGPU: 24.5 TPS (ca. 50 Watt) NPU: 11.8 TPS (ca. 10 Watt) CPU: 20.5 TPS (ca. 50 Watt) Stromverbrauch aus dem Energiemonitor bei Batteriebetrieb ausgelesen, ca. 10 Watt für "idle desktop" abgezogen. Also nur
Εrnst B. schrieb im Beitrag #8075329: > Ryzen AI 9 365, 32GB Ram > Gemma-4-e4b > iGPU: 24.5 TPS (ca. 50 Watt) > NPU: 11.8 TPS (ca. 10 Watt) > CPU: 20.5 TPS (ca. 50 Watt) CPU schneller als CPU? Wahrscheinlich könnte man mit llama.cpp Einfluss nehmen. In dem Video wird auf die Parameter wie
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[S] Spannungsregler 1117 3.3V low Iq (Low quiescent current)
bei 8uA Last, nur bis 6V) MCP1702-33 -50 (2uA Reichelt bis 13.2V) MIC5231 (10mA 0.12V 0.65uA Micrel) TPS780/781/782/783 (150mA 0.2V 0.5uA TI, bis 5.5V) RT9063 (2.5-6V 1.2-3.3V 250mA 1uA Iq) HT71xx (30mA 2.5uA Holtek, bis 24V) HT71xx-1 (10mA 2.5uA Holtek, bis 30V) HT71xx-3 (30mA 1.5uA Holtek SOT23-5 bis
Der TPS7A0533PDBVR von TI hat 1µA Ruhestrom
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Stromverbrauchoptiomierung
150mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 1nA shutdown) MCP1710 (200mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 0.1nA shutdown) TPS7A02 (200mA 25nA 0.8-5V bis 6V SOT23-5) TPS7A03 (200mA 200nA 0.8-5V bis 6V SOT23-5) STLQ020 (2-5.5V 200mA 300nA Iq) HE9073 (7V 100mA 300nA high speed low noise LDO DFN4/SOT23/SOT23-5/SOT89) NCP170 (2.2
bei 8uA Last, nur bis 6V) MCP1702-33 -50 (2uA Reichelt bis 13.2V) MIC5231 (10mA 0.12V 0.65uA Micrel) TPS780/781/782/783 (150mA 0.2V 0.5uA TI, bis 5.5V) RT9063 (2.5-6V 1.2-3.3V 250mA 1uA Iq) HT71xx (30mA 2.5uA Holtek, bis 24V) HT71xx-1 (10mA 2.5uA Holtek, bis 30V) HT71xx-3 (30mA 1.5uA Holtek SOT23-5 bis
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
als 1. beantwortet >Mein 1. Programm wird eine Eieruhr sein. Hier hat einer eine Eieruhr mit der TPS gemacht: https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/TPS17.html#b13 So programmiert man eine TPS: https://www.youtube.com/watch?v=Jo7aX1WqtD8 Die virtuelle TPS kann man auf dem Arduino laufen
Christoph M. schrieb im Beitrag #7760592: > Hier hat einer eine Eieruhr mit der TPS gemacht: > https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/TPS/TPS17.html#b13 Ich denke mal auch, die TPS ist, für einen blutigen Laien wie hier, eine gute Idee zum Einsteig in die Programmierung.
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Langfristige Datensicherung fuer Ottonormaluser
nicht mehr. Einfach ein 48V-Hutschienen-Netzteil dran, und die "Schalter" für die 5V und 12V (TPS-xxxx) auf "Dauer-Ein". Wichtig ist aber, dass man mindestens *ZWEI* Streamer hat. Sonst ist man arg gekniffen, wenn einer ausfällt. Und Überkreuz-Lesen sollte man sicherheitshalber regelmäßig testen
Sektoren pro Spur untergebracht werden, und Controller wie der WD1006SR2 erreichten damit /gnadenlose/ 780 kByte/sec ... Zum Vergleich: Ein DSL-Anschluss mit dieser Geschwindigkeit wird heutzutage als "Holzklasse auf dem Land" betrachtet.
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10W Bitcoin miner mit 450GH/s für Raspberry Pi
TPS546D24A Ausschnitt aus dem DB. Markus
Ganz normale Leistungsrechnung. Je höher die Spannung umso geringer der Strom. Stromlast des TPS546D24ARVFR sinkt bei Erhöhung der Corespannung von 1.2V auf 1.5V. 1.2V: TPS546D24ARVFR müsste 42A liefern. Da max. 40A möglich sind bräuchte man zwei alleine schön für 4 ASICs 1.5V: TPS546D24ARVFR
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Mindeststrom für Z-Diode
schrieb im Beitrag #6901117: > Der hier bräuchte nur 5,5µA. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a43.pdf?ts=1638774154954&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS7A43 Uch, zu dumm einen Link reinzukopieren. Sorry.
bei 8uA Last, nur bis 6V) MCP1702-33 -50 (2uA Reichelt bis 13.2V) MIC5231 (10mA 0.12V 0.65uA Micrel) TPS780/781/782/783 (150mA 0.2V 0.5uA TI, bis 5.5V) HT71xx (2.5uA Holtek, bis 24V) HT71xx-3 (1.5uA Holtek SOT23-5 bis 30V) HT75xx (4uA bis 24V 100mA) NCP551 (4uA OnSemi, kein erhöhter drop out Strom, bis
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Wie High-Power LED am effizientesten betreiben?
kucken. Sorry, mein Fehler. Der geht nur bis 5,5V. Besser: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61165-q1.pdf?ts=1635490120321&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61165-Q1
was passendes, ich habe aber keins für 780mA gefunden. https://www.ebay.de/itm/113061963310
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Linux wird nicht wirklich akzeptiert, woran liegt das ?
Glaubt man diversen Statistikseiten, dümpelt der Marktanteil von Linux bei etwa 2 bis 3 % vor sich ! Es gibt zwar immer wieder reiserische Meldungen wie: "Linux auf dem Vormarsch", aber dieser "Vormarsch" wird dann in der Folgezeit nicht bestätigt. Woran liegt das? Bekannte von mir lassen sich beraten, wenn sie der Meinung sind, ihr Rechner sei veraltet und mittlwerweile langsam geworden (ein Computer wird nicht langsamer, lediglich die Zahl der - häufig unnötigerweise - installierten Programme und Hintergrundprozesse nimmt unüberschaubar zu). Die meisten dieser Bekannten nutzen ausschließlich
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Schneller NPN mit kleinem Vbe?
Mein Valvo-Buch '69 kennt noch den AF239 mit einer ft von 650/780MHz und der kann ganze 15mA ;) Ausserdem musste ich über Rth dreimal nachdenken: 0.75°/mW. Das liegt mit einem 4 stelligen Faktor neben aktuelleren.... zb AU103 mit 1.5°/W (haha aktueller....)
einer Batterie begrenzen - so um 100A > bei einem 15S LiFePo4. Für sowas gibt es fertige ICs, z.B. TPS2493PW. Die Ansprechspannung am Sensewiderstand beträgt ~25mV.
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stabile und Präzive 5V Spannung bei bis zu 500mA aus unpräziser USB-Stromquelle
Hallo Leute, ich versuche gerade eine Schaltung mit einem uC und 9 Stück ACS780 Stromsensoren mit Strom zu versorgen. Insgesamt sollen die Spannungen der 9 Stromsensoren und eine zusätzliche Spannung über Spannungsteiler gemessen werden. Als Stromversorgung steht leider nur eine
Ich habe für sowas immer den TPS63000 oder TPS63002 verwendet.
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Festspannungsregler mit geringen Eigenverbrauch @8µA?
S817 von ABLIC/Sanyo ? TPS780xx von TI ? MCP1710 ?
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TP4056 zuwarm (72+C) dumm verlötet und schlechte Idee ?
Bauarten. ich müsste also 3 stück rausfinden. Ich teste zuerst Kleinerner Ladestrom also 1.5kohm für 780mA
5S, laden zu können, ist der Grund für den ganzen Aufwand. Und ohne die Y-Cs sollten die NT den TPs keine Probleme mehr machen.
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100A Stromquelle für Messzwecke
60mV/100A für den Shunt selber wäre man ja aber schon bei 260mV pro Shunt. Das drei mal und man hat 780mV. Dazu noch ein Spannungsabfall über dem Regeltransistor, weitere Übergangswiderstände usw. Da wäre man ja schon über 1V. Ist also sicher alles Quatsch... Aber mal wieder ernsthaft: Resistix
Das evalboard für den TPS40090 gibt's für 50€, das macht aus 12V 1V8 @ 100A. Entweder machst du da die Regelung neu, oder du packst nen längst Transistor mit CC Regelung dahinter.
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Low drop Spannungsregler mit niedrigstem Ruhestrom
http://www.ti.com/product/tps780
Ja, der TPS780 wäre perfekt, aber die Beschaffung! Ein bei den üblichen Versendern für Privatleute vorrätiges Teil sollte es sein.
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3.3V VBAT von RTC über Widerstand an 5V ?
Beitrag #4329775: > Eventuell gibt es ja auch extrem sparsame LDO Regler. Jupp, gibt es, z.B. den TPS780xxx von TI: http://www.ti.com/product/tps780 Gibt aber bestimmt noch andere. Gruß Rainer
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Ultra Low Power Versorgung aus Batterie, 3,3V und 5V
aktiv : <= 20mA - im Mittel über die Zeit: 1,35mA Ich habe folgendes von TI gefunden: TPS61220 und TPS780. Datenblätter im Anhang. Ich dachte an folgendes: BATT-3V --> TPS61220 (out 5V) --> TPS780 (out 3,3V) Also die Batterie versorgt den Schaltregler, der macht die 5V und daraus versorge ich den TPS780 (LDR mit sehr kleinem Iq) der dann die 3,3V erzeugt. Das ist gut solange die Schaltung aktiv ist, da dann der Wirkungsgrad des Schaltreglers ~80-90% ist. Allerdings wenn der Knoten im "Leerlauf"
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sind so viel Abzüge normal?
Fertigungsschritte (in D) kosten 320€. Darstellungskosten demnach 1070€. VK-Preis 1950€+MWst.->Marge 780€ ~40% (Wir brauchen min.50% um die Entwicklung zu finanzieren) Das billigste Angebot mit zweifelhafter Qualität aus China 460€ ->60% Marge. Gut aber eventuell zu viele Garantiefälle. Das rennen hat
Russland: 143 1* http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tps00001&plugin=1 2* http://de.statista.com/statistik/daten/studie/19320/umfrage/gesamtbevoelkerung-der-usa/ 3. http://de.wikipedia.org/wiki/Russland
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Sparsamster Spannungsregler
TPS780-Serie von TI, 0,5µA Micrel ist sicher auch einen Blick wert. edit: http://www.micrel.com/index.php/en/products/power-management-ics/ldos/single-ldos/article/1-mic5231.html
Stromspar bedeutet in der Regel weniger als 5V. Ich wuerd mal schaltregler wie die TPS62056 oder aehlich. Der zieht 15uA oder so.
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UV-Laserdrucker
. Warum TPS54332 - da (12V) hätte doch auch ein LM78.. ausgereicht - oder? Gruß Dieter
Laserdioden mit 500 mW bei 808 nm gibt. Der Bereich kommt der ursprünglichen Wellenlänge sehr nahe (780 nm). Damit würde ich ins Rennen gehen, um mal den Versuch zu starten. Dieter Frohnapfel schrieb im Beitrag #3781092: > Ist es die Hitze (durch > permanente, relativ lang andauernde Belichtung)
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
Werten für 6$: http://www.aliexpress.com/item/SMD-0805-Chip-capacitor-assorted-kit-52values-15pcs-780PCS-1pF-1uF-Free-shipping/1403347464.html
00001000 D4 10 00010000 D5 20 00100000 D6 40 01000000 D7 80 10000000[/code] Da ist ein SPLC780D drin, bei mir ein "SPLC780D-01": http://www.mikrocontroller.net/attachment/113225/SPLC780D.pdf Der Zeichensatz ist wie unter "Schrift und Zeichensatz": http://de.wikipedia.org/wiki/HD44780#Schrift_und_Zeichensatz
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Eigenbautastköpfe
vom DSO, daher etwas tricky. Eine kombination von NMV0509SC, LC filter und zwei besseren LDOs (TPS7A4901 und TPS7A3001) hat sich bis jetzt als die beste erwiesen. Die werde ich jetzt benutzen. ja, ProbeCal falls vorhanden kann es natürlich helfen.
ein solcher Kandidat. Dabei handelt es sich um einen stromrückgekoppelten Operationsverstärker, mit 780kΩ||1pF am nichtinvertierenden Eingang. Besonderes Augenmerk bei CVOPVs liegt in der Wahl der Werte für die Widerstände. In Anbetracht der Tatsache, dass passive Durchgangsabschlüsse für 18,-€ (HZ22
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msp430f1612 & battery backup supervisor
wird, wenn der strom weg ist. das ist jetzt das problem. ich habe von ti folgenden schaltkreis : TPS3606-33 http://www.ti.com/lit/gpn/tps3606-33 der müsste doch eigentlich dafür geeignet sein, oder? was jetzt mein problem ist, ist folgendes: der msp bekommt von diesem schaltkreis den strom, wenn
klar ist mir die Sache noch nicht. Hier nochmal beide Datenblätter: http://www.ti.com/lit/gpn/tps3606-33 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f1612.pdf Danke
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MSP430 4kHz Takt 5 Takte ausgeben aber wie???
// Enable interrupts if ((P5IN & BIT3) !=0) // Abfrage Pin 5.3 clock = 98; // 780kHz/2/98= 4kHz if ((P5IN & BIT4) !=0) // Abfrage Pin 5.4 clock = 10; // 780kHz/2/10= 40kHz } #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A (void) { P5OUT ^= BIT1;
ins Programm ein und schau dann am Oszi was passiert...... ich muss im Endeffekt nen Baustein (Ti TPS61060) ansprechen, der Leds dimmen kann... diesen spricht man über nen Takt an. 1us - 75us heller 180us - 300us dunkler. Daher die 4khZ und die 40kHz liegen etwas in der Mitte des Bereiches..... werde