im Batteriebetrieb ein Jahr lang funktionieren. Da sind die 11mA natürlich unbrauchbar. Ich weiß nicht, ob die OnBoard LED und der LDO so viel Strom zieht. Da wären die ESP8266 ESP01 wahrscheinlich besser geeignet, nur vermutlich etwas klein für Micropython. Vielleicht
Zeitalter der KI kann man den Oszilloskop-Screenshot einfach in ChatGPT werfen. Es kommt dann auf 22mA Durchschnitt während der ON-Phase. Mit 300 Sekunden Duty-Cycle behauptet es dann: * **2×AA alkaline** → **~9 months** * **2×AA lithium** → **~14 months** * **Average ESP32 current ≈ 270 µA**
habe ich der Basis 0,00011A = 110µA zugeführt (über RB=82kΩ) und einen ICE von 0,0119A = 11,9mA gemessen. ICE-IRest=0,0119A-0,0001413A=0,0118A als "bereinigter" ICE. Bei der Division IC/IB=0,0118A/0,00011A=107 komme ich auf
Das korrigiere ich dann entsprchend. Mein Test hatte wieder einen AC152V zum Gegenstand, UB = 9V, Basiswiderstände waren 82 kΩ und 82 kΩ + 3,9 kΩ = 85,9 kΩ (Nominalwerte). IB1= 105,5 µA (bei 82kΩ gemessen), IB2= 100,9 µA (bei 85,9kΩ gemessen). ∆= 4,6 µA. IC1= 12,3 mA, IC2= 11,9 mA. ∆=
gekauft. Sorry. Der Einstieg muss nicht teuer sein. https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/A300%2FDEBO_RELAIS_2CH_01.jpg + https://media.microchip.com/assets/3/9/9/4/e19a83bdb8e4e731c4d7c6b41c31.l.png oder https://media.microchip.com/assets/d/f/d/4/5ceff14579751e63f406122dafe0.l.png
channel B off chB = 0; // clear channel B flag if(chA) PORTA.OUTSET = PIN3_bm; // channel A on else chA = 1; // set channel A flag } else if(pl > 1800 && pl < 2000
Ich habe eine Uhr mit ESP32-S2 und rundem Display GC9A01 gebaut, sind allerdings nur 1.28" Hintergründe, Zeiger, Gangart usw. lassen sich austauschen bzw. einstellen. Holger
Hier ist meine Uhr: https://github.com/holgiw/TFT-Clock-GC9A01/blob/master/pictures/uhr3.mp4 (view raw, dann speichern oder direkt abspielen) Die Interferenzen sind nur durch die Kameraaufnahme und sonst nicht zu sehen. Holger
ohne 5igna1, max. 25 mA bei Aufnahme ohne Signal, max.45 mA. Kontokt 9 Bei zu hoher Stromaufnahme ist dle Leichtgängig- keit der [v]echanik zu überprülen. 4 08 r9 t6 t2 t-.4 r8t 0,rl R30 L J l^ D6l7 965r -28?.q? -7 []6 I I
benutzen. In der Küche gibt es einen sehr wechselhaften Geräusch- Ultraschall.An,Aus. ZB. An7:58,8:01,8:05,8:07,8:10,8:15,8:34,8:37,8:38,8:39,8:40,8:44 Aus. ZB. An9:01,9:03,9:09,9:11,9:15,9:16,9:22,9:24An,9:24Aus,9:26,9:40,9:41Aus. Er war nichtzu Hause. An10:43,10:46,10:47,10:50,10:51,10:54,10:55,10
= 192 Khz: f_{max} = 192 KHz /2 = 96 kHz = 96.000 Hz. Das sehen wir im Bild (05_Schlaffzimmer_01.05.2026.jpg).
r14, r31 4164: f1 1c adc r15, r1 4166: d7 01 movw r26, r14 4168: 8d 93 st X+, r24 416a: 9c 93 st X, r25 ; Source Code Zeile: rxpacket.TEMP = (int8_t)radio.readTemperature(0); ; BUG: r31 wurde bei 0x4160
git: https://github.com/avrdudes/avr-libc.git branch/tag: avr-libc-2_3_2-release hash: 490384175ced9b387a1c76d86f6ee7f0cff70109 (2026-06-05) configure.ac: Set version for v2.3.2 release. [/pre]
je w e ils b e i Im pulsbeginn) an. T9 s c h a l t e t OV zum S te c k e rp u n k t 25 (F eld A5) und an 11 P in s 13, 14 (F eld C/D 2). Som it w ird d e r E in s t e l l - T r a n s i s t o r T7 (F eld C1) a b g e s c h a lte t, d ie T ran
2kW nur mit Festanschluß auszuführen ist. ach und wozu gibt es CEE Stecker und Kupplungen für 16A, 32A, 64A und 125A? Ich habe die durchaus öfter ohne Festanschluß gesehen.
> Aber der LS 16A löst aus! Hoffentlich! Und bei (48...80)A sogar ganz gleich...
NN = - = 9)) r3) w t 5 val va cc o ha ro @e c : o P@] por) a = fo} E° f) ; % Sc gc c : 3 5 s s 7 3 ° ° ° < a a. o. : t=7] . aos = - — z ~ 3 - pan ron : si 2 2oO foe] ise] be E I T Fe o S — =) & & £. = ae] = [)
Andere der KIs hat scheinbar so ihre eigenen Ideen: https://www.moltbook.com/post/dd2abe91-aeb6-4a9d-8782-207de9bf61ed
OpenAI und MS besser aufgezeigt, als ich es an dieser Stelle könnte: https://www.youtube.com/watch?v=6a9L-3Hiobs „The Infographics Show“ wird üblicherweise nicht mit unseriösen oder falschen Darstellungen assoziiert. Christoph M. schrieb im Beitrag #8033663: > Die gesamte Softwarebranche ist massiv
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calculation only) Tunnel Diode resonance tunnel diode Symbol: Default Name Description Value Ip 4 mA peak current Iv 0.6 mA valley current Vv 0.8 valley voltage Wr 2.7e-20 resonance energy in Ws eta 1e-20 Fermi energy in Ws dW 4.5e-21 resonance width in Ws Tmax 0.95 maximum of transmission de 0.9 fitting