andere Architektur umgestellt habe, benötige ich das Display nicht mehr. Für Smart-Home-Dashboards (z. B. Home Assistant / ESPHome / openHASP) oder eigene GUI-Projekte mit LVGL und SquareLine Studio ist das Teil dank des großen Speichers absolut genial. Technische Daten im Überblick: Haupt-Controller: ESP32-S3-WROOM-1 (Dual-Core 32-Bit LX6 mit bis zu 240 MHz, WiFi & Bluetooth) Speicher-Ausbau: N4R8 (4 MB Flash / 8 MB PSRAM – extrem wichtig für flüssige Grafiken und große Sprites!) Display: 7-Zoll TFT Touchscreen
ESP8266-Firmware-Versionen führen auf jeden Fall zu Fehlverhalten! Regel ist dabei: Die STM32-Version A.B.C muss mit der ESP8266-Firmware in den ersten beiden Ziffern A.B übereinstimmen, die dritte Ziffer C darf unterschiedlich sein. Aktuelle STM32-Version: 3.1.3 vom 25.01.2026 Aktuelle ESP-Version: 3.1.2
f = 1 Farbanimation Rainbow B b - Helligkeit (Britghtness) setzen b = 0 ... 15 Helligkeit L l - Automatische Helligkeitsregelung l = 0 Regelung aus l = 1 Regelung an P p - Power p = 0 Power off p = 1 Power
„* Anzeige-Link“ versehen. Tabellen. Auch Tabellen werden von der Forumssoftware unterstützt: A | B | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Formel-Beispiele. Da die TeX-Formelsyntax nicht jedem unbedingt geläufig ist, hier ein paar Beispiele. → Siehe auch: Wikipedia-Hilfe für TeX Hoch
einem Leerzeichen). Dadurch wird ein zusätzlicher normaler Zeichenabstand eingefügt. Beispiel: [math] 1 2 3 \ 1 \ 2 \ 3 [/math] Darstellung: Ein schmaler Abstand (z. B. zwischen Maßzahl und Einheit) wird mittels „ \, “ erzeugt. Ein Komma in einer Zahl wird in geschweifte Klammern eingeschlossen, da TeX
als SO, LCSP, TSSOP, QFN, QFP und BGA (kein PDIP) Spannungsbereich normal 2 ... 3,3 V (manche ab 1,65 V) Temperaturbereich bis 125 °C Flash-ROM: 16 KB ... 4 MB SRAM: 4 KB ... 4,2 MB EEPROM 512 B ... 16 KB (nur STM32L0 und STM32L1) SDRAM-Controller (z.B. bei den STM32F42xxx und STM32F43xxx bis 512
) 512 one-time programmable Bytes (STM32F2/4) Externes Businterface (nur bei Gehäusen ab 100 Pin z.B. bei STM32F4, STM32F2 und STM32F1 Performance line) PLL zum erhöhen der Taktfrequenz aus internem RC-Oszillator externes Taktsignal Quarz Waitstates für Zugriff auf Flash werden je nach Modell durch
Application Circuit VIN=3.5V, VOUT=5.1V, f =500kHz, Output Current=1A OSC VIN V / μ 1 1μF/50V 6.8μH 16 15 14 13 RB050LAM-60TFTR B F N C 10μF/50V (ROHM) VOUT G R E V SW P V Ω 1 SYNC VREG 12 6 1μF/25V 1 47μF/16V Ω k . RTR030N05FRATL 1 4 2 OUT
IO22 37 8 IO23 1 GND 10 U2 +3.3V V_AKKU IO25 +3.3V GND 11 MPU-6050 IO26 R4 PWR_FLAG 12 R3 IO27 GND 8 4.7k B 1 IO32 4.7k B V_AKKU 9 N +5V IO33 I 6 MPU_SDA D 5 IO34 MPU_SCL N 2 8 6 C2 7 C1 G GND 7 U D IO35 T L C_Small
übersprungen. Zwei weitere Pins sind "not connected" (NC) und bieten sich für eigene Erweiterungen an (z.B. externe Messung der VCO-Spannung). Die Anschlüsse sind wie folgend: 1: Video In 2: Audio In 3: MD B+ (5 V-Versorgung Modulator analog + digital) 4: NC 5: BST B+ (Versorgung Antennen-Durchschleif-Verstärker
ebenfalls mit 5 V +/- 0,3 V spezifiziert bei maximal 45 mA Stromaufnahme. Die Abstimmspannung TUNING B+ sollte im Bereich 30 V +/- 3 V bei maximal 3 mA Strombelastbarkeit liegen. Die typische Strombelastbarkeit der Abstimmspannung wird mit 0,1 mA angegeben und wird in der Praxis eher noch geringer ausfallen
unterschiedlichen Taktfrequenzen zu unterscheiden: Mit einem Systemtakt von 20 MHz lassen sich z. B. 18-Bit AD-Wandler auslesen, die so z. B. alle 1 µs neue Daten liefern, die verarbeitet werden müssen. Bei der Nutzung von 5 solchen Wandlern, die sequentiell verarbeitet werden, lägen 5 MHz Datenfrequenz
bzw Parallelinterface oder einen 1 Bit breiten Anschluss für ein serielles streaming interface. Mit einem FiFo-enable können die zu sampelnden Zeiten (Busphasen) festgelegt werden, z. B. anhand eines Kriteriums wie die Erfüllung einer
ich sie hier im Forum an. Vielleicht sucht jemand genau diese Bauteile für ein größeres Projekt (z. B. Encoder-Bau, Robotik, 3D-Druck) oder für die Bestückung in einer kleinen Werkstatt. Die harten Fakten: Bauteil: TCUT1600X01_A Hersteller: Vishay Typ: Gabellichtschranke / Optokoppler (SMD) Zustand: Komplett neu, unbenutzt und original auf Rolle (Gurtware im Karton). Menge: 1 Rolle mit 1.300 Stück. Datecode/Lot: Siehe Foto vom Etikett im Anhang. MSL: 1. Preisvorstellung: Wenn man bei den üblichen Distributoren schaut, liegt eine volle Rolle aktuell bei ca. 900bis über
S
Q1 P-Channel MOSFET z.B. AO3407A
G
D
USB-Port C (Last)
+5V (VBUS)
D+
D-
GND
C1 10 µF 16V
Funktionsweise:
1. Liegt an USB-Port A 5V an:
• Gate wird 0V = MOSFET leitet
• 5V von USB-Port B werden an USB-Port
des Oszillators sinkt auf unter 1pF. "Hello World!" Minimaltest für Mikrocontroller. Eine LED im 1s Rhytmus blinken lassen. Damit kann man viele einfache Dinge erstmal prüfen, das sollte man am Anfang immer erst einmal machen. Compiler
auf? Mit Kältespray und Heißluftpistole kann man sie provozieren. Einfache Logikschaltungen wie z.B. den SPI-Bus kann man auch ohne Oszilloskop anschauen, indem man das Timing der Steuersignale extrem verlangsamt. Das schafft man, indem man im Programm hinter jedem Portzugriff eine Pause von ca. 1s
[c] Because the digital PHY is integrated into the MCU, developers only need an external 10BASE-T1S PMD transceiver to implement a complete Single Pair Ethernet solution, reducing components and simplifying system design. When paired with NXP's TJF1410 10BASE-T1S Physical Medium Dependent (PMD) transceiver
Generation terahertz wave oscillation device. The device maintains the same 0.5 × 0.5mm chip size as the 1st Generation product while adopting an internal structure that enables higher output. As a result, output power has been increased to approximately 4 times that of the 1st Generation product, reaching
Description of Data Auto Read/Write Commands (Command byte only) Description (Range) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Data Auto Write Set (B0H) 1 0 1 1 0 0 0 0 Data Auto Read Set (B1H) 1 0 1 1 0 0 0 1 Auto Mode Reset (B2H or B3H) 1 0 1 1 0 0 1 * Start These single byte commands are useful ↓ when transferring blocks of data to or STA0=1 & STA1=1 ↓ Y from the VRAM. After sending a Data D1 (Addrs Data) Auto Write (B0H)or Data Auto Read ↓ STA0=1 & STA1=1? (B1H) command it is not necessary to ↓ Y send Data Write or Data Read D2 (Addrs Data
POWER LINE ON PM 3355 60MHz 250MS/s PHILIPS A:ΔV= 580mV Δt= 530µs Vpp= 1.16 V INTENS TRACE ROTATION FOCUS ILLUM CAL 1.2V A AUTO TB A PP DIGITAL MEMORY 0 DIV B A/B ALT CHOP MENU GND AC/DC VAR Y POS VOLT A/B GND AC/DC VAR Y POS VOLT B A/B GND AC/DC VAR Y POS VOLT B TRIG' D
. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 634.290,47 0,00 III. Finanzanlagen 20.500,00 20.500,00 1. Beteiligungen 20.500,00 20.500,00 B. Umlaufvermögen 13.716.473,90 13.536.814,56 I. Vorräte 7.714.236,14 7.097.515,68 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.894.705,95 2.539.065,51 1. sonstige
mechanical data Plastic DIP-8 mechanical data mm. inch. Dim. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 3.3 0.130 a1 0.7 0.028 B 1.39 1.65 0.055 0.065 B1 0.91 1.04 0.036 0.041 b 0.5 0.020 b1 0.38 0.5 0.015 0.020 D 9.8 0.386 E 8.8 0.346 e 2.54 0.100 e3 7.62 0.300 e4 7.62 0.300 F 7.1 0.280 I 4.8 0.189 L 3.3 0.130 Z 0.44
300 V E V (BR)CEO* Collector-emitter for BF257 160 V Breakdown Voltage I = 10 mA for BF258 250 V C (B = 0) for BF259 300 V V Emittter-base (BR) EBO Breakdown Voltage IE = 100 A 5 V (C = 0) VCE (sat) Collector-emitter IC = 30 mA IB = 6 mA 1 V Saturation Voltage hFE* DC Current Gain IC = 30 mA VCE = 10
Anwendung Allgemeiner Verstärker Bandbreite (GBW) ca. 1 MHz Slew Rate 5 V/µs Versorgung ±15 V Ausgang Rail-to-Rail Diese Kombination ist etwas ungewöhnlich: 1 MHz Bandbreite ist eher typisch für ältere Standard-OPVs (z. B. LM358, LM324, TL071), diese sind
genutzt werden. 1897 wurde das Telegrafen-System von B. auch in England eingeführt. 1893 wurde B. zum Offizier der Ehrenlegion ernannt, 1896 zum Ehrenmitglied des Institut de France. B. starb am 23. März 1903 in Paris. 25 Jahre nach seinem Tod erhielt er
controller.net Neuigkeiten Artikel Forum 1.Click Neuer Beitrag FILTER Betreff filtern Alle Beiträge BETREFF AUTOR ANTW. LETZTER BEITRAG Neue Beiträge? Peter N. 0 06.08.2026 07:32 klassischer Step Up in Verbindung mit Spannungsvervielfacher dahinter
UNIVERSAL COUNTER 108.3023 MHz KHz Hz CHAN A B C GATE 0.1 10 µ SEC ATTEN CHAN GATE HOLD FREQ A/B +B -B A+ B+ TOT CHA 100MHz CHG 130Hz CHB 100MHz DIGITAL MULTIMETER FUNCTION SET/RESET DC/AC UP DOWN 400mA 20A 400mH CAP LOGIC V mVΩ POWER CAP/IND 20mA COM V/Ω FUNCTION GENERATOR AMP OFFSET SYM SWEEP VCF IN -20dB PUL AJ ADJ WIDTH RATE MAX MAX MAX PUL RATE DISPLAY VOLTAGE CURRENT 0.00 POWER VOLTcraft® UNIVERSAL SYSTEM MS-9160 CE LVD
Magnet-Loop-Rechner
Datei
Loop-Parameter
Loopdurchmesser 300 cm
Material Cu
Leiterdurchmesser 1 mm
Widerstand 213,6 mΩ
Windungen / Form 1 / Kreis
zusätzlicher Verlustwiderstand 0 Ω
Verstärker-Eingangswiderstand 0 Ω
Berechnen
Ergebnisse
Induktivität L 15,233 µH
untere Grenzfrequenz fu (-3dB) 2,2316
Berechnung mit Messungen der Emitterschaltung (ohne Spannungsteiler am Eingang)
U_BE 0,66 V
U_CE_sat 0,08 V
B 200 -
U in V
R in kΩ
I in mA
Transistor BC547B
Beispiel 1
U_e 8 V
U_a 3,3 V
gemessen
berechnet
U_e R_B R_C I_B I_C_max I_C_max / I_B
7,98 10 10 - - -
8,00 100 10 0,074 - - -
8,00 220 10 0,035 0,330 9
Signal conditioner
6.2mm
Thermocouple
Type K, J, B, E, N, R,
S, T, L
1x
0(4)...20mA
0(2)...10V
0(1)...5V
24Vdc
+30%/-25%
RMTC1UUBD
Transducer
Input current or voltage
Output signal
Power Supply
Commercial Reference
Current Transducer
(22.5mm)
0...15A ac/dc
1x
0(4)...20mA
0(2)...10V
0(1)...5V
24Vdc
+30%/-25%
RMCA1UUBD
Voltage Transducer
(22.5mm)
0...500 Vac/dc
1x
0(4)...20mA
0(2)...10V
0(1)...5V
24Vdc
+30%/-25%
RMCV1UUBD
6. Bestückung:
2 x LD 1
4 x RV 12 P 2000
1 x EF 12
1 x EBF 11
1 x EZ 12
1 x STR 280/80
1 x EW 6 ... 18 V/0.5 A
2 x EW 3 ... 9 V/0.2 A
1 Kristalldiode ED 705
1 Schmelzeinsatz (Sicherung)
1.25 A für 220 V
bzw. 2.5 A für 120 V
1 Schmelzeinsatz (Sicherung)
4 A T4B DIN 41571