Manfred L. schrieb im Beitrag #8074816: > PS C:\Windows\system32> ollama run llama3.3:70b > eval rate: 1.30 tokens/s Probier mal qwen3.6:35b https://ollama.com/library/qwen3.6 Das ist so die Modellgröße die etwas taugt und
Support: Let’s discuss integration with your projects and explore zero-redesign drop-ins now. [/c] ### STMicroelectronics ISM6HG256X - IMU mit zwei simultan aktiven Messbereichen Dass IMUs eine „umschaltbare“ Empfindlichkeit aufweisen, ist per se nicht neu. STMicroelectronics lanciert nun einen
und hohen g-Werten (±16g bzw. ±256g) im Verbund mit einem leistungsfähigen und stabilen Drehwinkelgeber (Gyroskop). [/c] ### ic-Haus iC-MBE - BiSS-Transceiver mit SPI-Interface Das BISS-Protokoll hat sich insbesondere im Bereich
Für fast alle Wettersensoren gibt's ebenfalls Libraries und Module. Ein SHT35 kümmert sich um °C und %rF, der BMP280 kann mmHg, beide passen zusammen an einen I²C-Port. Ein FRAM mit MB85RC256 passt ebenfalls noch mit an den I²C und hat 32kByte Platz. Achtung: je nach Arduino brauchts einen Pegelwandler
Kollege hat einen µC Board (STM32) mit GPS für Absolutzeitstempelung +-40 ns gebaut. Nebenbei kann der µC auch noch Baro-Hygro-Thermometer per I2C oder SPI auslesen (auch mit Zeitstempel). Dazu braucht es die Lichtschranke
3.34 n 510 V e T q 505 U 3.32 r 500 V F 3.30 n 495 OUT= 15 mA h t 490 3.28 w OUT = 50 mA S 485 3.26 480 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 Ambient Temperature (°C) Ambient Temperature (°C) FIGURE 2-8: 3.3V V OUT vs. Ambient FIGURE 2-11: F OSC vs. Ambient Temperature. Temperature. 3.40 4.5 T A 85°C OUT = 5 mA 4 VOUT= 5.0V 3.36 3.5 3 ) 3.32 T A 25°C ) VOUT= 3.3V ( ( 2.5 U I O 3.28 V 2 VOUT= 2.0V V TA= - 40°C 1.5 3.24 1 0.5 3.20 0 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V (V) I (mA) IN OUT FIGURE
ps NAME ID SIZE PROCESSOR CONTEXT UNTIL qwen3.5:9b 6488c96fa5fa 8.9 GB 28%/72% CPU/GPU 4096 4 minutes from now [/code] Christoph M. schrieb im Beitrag #8029830: > Sieht gut aus. Du könntest das File hier posten, dann kann man es mal >
präferierte online-KI zu befragen: den prompt hab ich ähnlich wie hier vorgemacht wurde knapp gehalten: "C-code for ATmega48, RTC @ 32768 Hz, power saving mode, LED blinking at 50ms interval" ich kenn den Atmega48 nicht, bin entfernt vertraut mit den Megas, kann den ausgespuckten Code also nicht wirklich
example shows plateau characteristic taken at 25 °C along with those obtained at 150 °C, 175 °C, and 200 °C. Because the gain of the photomultiplier tube decreases as the temperature increases, the supply voltage at which the signal appears (corresponding
inhibition replaced by gates N19, N21 . . . N23, N36 and N37. As explained above, on gates A, B and C, and hence on outputs 4, 6 and 8 of IC 13. The reset flip-flop FF1 is triggered at the end of pulse at the output of gate C resets the gate period selected by switch SI. IC14 . . . IC16. A new gate period
characters CPT8 = CPT8 + 1 number characters charactererror un e3 characters sil nce YES error on at least NO 1 frame character YES length NO < 3 bytes YES NO CRC incorrect C P T 2 = C P T 2 + 1 C P T1 = C P T 1 + 1 YES NO slave number = 0 or YES slave NO slave number = my slave CPnumber 04 + 1 number
is optimized for use in many AT24C01A industrial and commercial applications where low power and low voltage operation are essential. The AT24C01A/02/04/08/16 is available in space saving 8-pin PDIP, AT24C02 (AT24C01A/02 /0 4/08 /1 6), 8-Pin MSOP (AT24C01A/02), 8-Pin TSSOP (AT24C01A/02/04/08/16), and 8-Pin and 14-Pin JEDEC SOIC (AT24C01A/02/04/08/16) packages and is accessed via a 2-wire serial interface. In AT24C04 addition, the entire family is
above 25⋅C at the following rates: D-14 package at 7.8mW/⋅C D-8 package at 6.3mW/⋅C N-14 package at 11.5mW/⋅C N-8 package at 9.3mW/⋅C April 15, 1992 251 Philips Semiconductors RF Communications Products Product
IEC 134) VSS = 0V; VSSA= 0V; VSSPA= 0V PARAMETER MIN MAX UNIT Operating temperature range -40 +85 °C Storage temperature range -55 +125 °C Voltage at any I/O and BATpin to SS -0.5 3.6 V Voltage at PAOUT pin to SS -0.5 7.2 V Voltage at any I/O pin tSSV -0.5 V BAT+0.3 V Peak output current port P1x and
±.10] c No. of Dimensions Part Numbers I Positions A B C 15.24 Centerline g 25.10 27.94 30.48 r 24 .988 1.100 1.200 390263-7 e i 28 30.12 33.02 35.56 390263-1 n 1.190 1.300 1.400 E 32 35.20 38.10 40.64 390263
R R E R N Z R R E E E D S C E + + + E LMT_OLV C253 C256 C267 _ _ C _ _ _ E _ L L B Y L 5 _ C S _ _ _ R _ C C _ U P R _ S O _ I _ _ T P I U _ _ L L L S R S L 5 C C _ O C C O O S S R A P S 2 M O N C E M _ I O O P C _ _ N _ M D _
zusammen? Braucht man "einfach nur" eine größere GPU? Welche genau? PS: Da die LLMs ja Probleme mit C und C++ haben - hilft es, den Code erst in Python erstellen und dann nach C / C++ konvertieren zu lassen?
meinem LA zb. angeschaut mit welcher Geschwindigkeit und Länge bei dem China USB/Akku Lötkolben die C210 spitzen Betrieben werden. Nun hab ich das ganze mit 17Ah aus 20 Akkuzellen der Vapes (850mAh) einem Puya PY32F030K28 und Display der Vapes + Drehgeber als Akkulötkolben zusammengefrickelt. Ging mir
MHz maximum internal clock frequency ■ Oscillator supervisor ■ Fully static operation HiQUAD64 ■ -40°C to + 150°C temperature range ■ User EPROM/OTP: 16 Kbytes ■ Data RAM: 256 bytes ■ 10-bit analog-to-digital converter ■ Data EEPROM: 128 bytes ■ Software watchdog for system integrity ■ 64 pin HiQUAD64
VSVN H U H U |R12 47 OBLJ_ J l470B ) H Christian Lotter KG Datensysteme SER|EL1 |[ CENTRONICS & - _ C19 «7° ) ' " n- * Z10 Z27 |i7l Z 28 LS244 " tJ. C23 751» 96 ' 6 1 6 4 ' 6164 'LS2S» pol O MZ1 VS l, Z 24 1041. Z 25 10' 1 Z M Z30 616c «164 LS 251 VDC 6845 Z 3l ^H %- C^ h C'^H % - CÜ4J- NE55S . Z72 (
) P éüà / òR@ (² P "P à ¿`üÿRT/à Ur {"à ÿý(ŽbPP f ¿`üÿRT/à UJUr ~ Ž ] _ U@L@a a€U À &q ä 1°HŽp[ŽP C Zâ @F0% ð| ì PT àt 3 JUr ~ Ž U@L@a a€UýÀ ÕO` R på (Žp[²P C Zâ F % på 8{ pê (Žp[²P C Zâ F % pê H{ q ë 1°HŽp[ŽP C Zâ @F0% ðh{ ° ޱP C Zâ FqY % ðá på Ž±P C Zâ FqY ( ! på på p ð " 0Q$ ° ( !A ° "ä p "ÿÀ ¿
.. c e c c c e e e eee eee beeen been n e n a 45 Fig. 34. Counter input control 2... 0 . 0 . . . e e e e e ne tee ee eee eee ee eee AT Fig.35. Courter 2 . . . e e e e e e e ee ee eee ee e e e eee eee ee 4B
e v e e t e e s e v e e s s e e s s a2s7 232.6. Diode measurements 2 2 . 0 . . . oe e e c e n c e e c r e t e a eette rete ere es 2 8 23.2.7. Temperature measurements 2.0.0. ee e cecece ete eee eee eee eee ees 28 23.28. Frequency measurements 0 . 2 . 0 0 . e ec cee cee eeete sete eete ners
enters 2·C 1∆t·V (c = 0)+I (c = 0) at position 1 of the right-hand side vector. Note thct I (t = 0) is zero because the voltage V1is applied at t = 0. Finally, the complete matrix equation writes as follows.
playback of a track Play track "0001" in the specified folder in a folder that supports 7E FF 06 14 00 C0 01 FE 26 EF 7E FF 06 14 00 C0 01 EF “12” 3000 tracks Play track "0255" in the specified folder 7E FF 06 14 00 C0 FF FD 28 EF 7E FF 06 14 00 C0 FF EF “12” Play track "1999" in the specified folder 7E
files Delay.c/h RS232 functionality is provided in files RS232.c/h (9600 baud, 8N1) General defines are provided in file General.h The main() function for testing this software is provided in file main.c Use the Data-Visualizer
accumulated. Internally, this signal will travel down through chain reduce the number of items by half at each level as the shift registers to indicate the last partial sum at each level. N shown in Fig. 4. Each adder takes two inputs and produces Since 2 ▯ L, it is guaranteed that the data arrival interval
a n l o a d i t s c o n t e n t i n t o a 2 7 C 2 5 6E P R O M . In t h i s c a s e it m u s t b e l o a d e d twice, the first time starting at address 00000 (start address when Al4 is low), the second time starting at
2.5 Interfaces Connector Side (CPU i5-7300U) USB 4 x USB Host 3.0 (Type A) 1 x USB Host 3.1 (Type C) Ethernet 2 x 1 Gbit Ethernet (Intel I219LM + I211AT) Communication 1 x RS-232 / RS422 / RS-485 (BIOS setting) (RJ50 10P10C) Video 1 x DisplayPort WLAN 1 x 802.11 ac/a/b/g/n 2.4 GHz, 5 GHz, (optional
R535 T 125 105 C200 T 134 19 C610 T 39 16 C810 T 28 64 C921 T 105 99 C1416 T 45 103 L308 T 87 52 R122 T 17 86 R601 T 71 49 C201 T 136 19 C611 T 37 19 C811 T 18 59 C922 T 97 98 C1417 T 43 103 L400 T 17 28 R123 T 26 82
visibility will always be more than 10 meters. The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters. The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C. This device must only be operated in
The proximity switch must be level with the ad- justment unit housing. Æ The switching point is set at the actuator on the conveyor side. Move the adjustment unit to under the conveyor side (see also Fig. 6.13.28). Æ Place a gauge block of 2/10mm on the adjustment unit, press the actuator onto the gauge
which is incremented at each request. - It can also be judiciously used as a smart index or pointer to identify a transaction context in order to memorize the current remote server and the pending MODBUS request. Normally,
gesteckt werden. Es gibt mittlerweile vier verschiedene Revisionen von den Nucleo-Boards: "MB1136 C01": Der STM32F4x1 läuft nur mit dem ungenauen internen Oszillator "MB1136 C02 bis C04": Der STM32F4x1 erhält seinen 8MHz Takt vom ST-Link-Device Damit auch das Board mit der Revision "MB1136 C01" zuverlässig
) R35 und R37 jeweils mit einem Stück Draht oder 0R-Widerstand bestücken Quarz X3 (8 MHz) einlöten C33 und C34 mit jeweils 22pF bestücken. C33 und C34 können auch normale THT-Bauteile sein, wenn man die Drähte vorher kürzt. Ich habe sie auf der Unterseite direkt an den Quarz-Anschlüssen angebracht und