Egon schrieb im Beitrag #8034700: > kann ich als 5 V Referenz Ein LM329 liefert keine 5V sondern 6.9V. Er verträgt 1-20mA, wenn der Akku also zumindest 10V hat und man einen 1k5 Vorwiderstand nimmt, hält er von -3.8 bis +37.9V aus. Im Moped hat man aber meist extrem
Versorgungsaufbereitung ohnehin > erforderlich. Klar! Aber der TO fragte explizit, ob das mit dem LM329 funktioniert. Dass ich davon genauso wenig halte, stand nicht zur Frage.
Solartron 7150 bzw das 7150Plus ins Rennen werfen. Die sind zwar 6,5stellig sind aber mit ihrer 1n329 als Referenz eher nur 5,5stellig genau. Dafür bekommt man diese meist für 150-200€. Um 200€lässt sich manchmal auch ein Prema5000 ergattern. Dieses ist 6,5stellig und hat meines Wissens eine LM399
One-size fits all. Ich bin mir sicher, man kann das auch in Ollama irgendwie einstellen. Oder AFAIK LM-studio hat die Einstellungen auch in der GUI. Umgekehrt kann auch llama.cpp ohne Parameter direkt ein Modell runterladen und starten: llama-server -hf unsloth/Qwen3.6-35B-A3B-GGUF:UD-Q5_K_S
Investoren oder Business Angels... Mittlerweite laufen 3 KI lokal auf meinem PC, mit Ollama und auch LM Studio, Ollama bringt mir die Übersetzungen für VS Code (hab mit Claude ein Plugin geschrieben für die Übersetzungen) "translategemma" ist das LLM und in LM Studio eine Coding-KI "qwen3-14b-finetuned-coding
beim NE592 ist die Möglichkeit, die Verstärkung einzustellbar zu machen. Selbst der ursprüngliche LM733 der Fa. National hat die gleiche Innenbeschaltung, und den gab es noch in einer 'Blechdose'. Das Datenblatt von 1989 findet man im Net. > https://datasheet4u.com/pdf-down/L/M/7/LM733_NationalSemiconductor.pdf
the new Chinese WBL-02 loop amp) MOT PN2222A "650" -87 dBm +10.56 dB, 1.32 NF MOT PN2222A "329" -87 dBm +10.59 dB, 1.35 NF BFQ18A -92 dBm +10.34 dB, 1.40 NF CEN 2N5109 +10.48 dB, 1.43 NF MOT 2N4401 "652" -87 dBm +10.54 dB, 1.45 NF BFQ19 -87 dBm
described in subsequent sections. Quantity Unit Name Symbol watts [lumens] Radiant flux [Luminous flux] W [lm] Radiant energy [Quantity of light] joules [lumen sec.] J [lm·s] Irradiance [Illuminance] watts per square meter [lux] W/m [lx] Radiant emittance watts per square meter W/m [lm/m ] 2 [Luminous emittance
2 D S C 7 < V R R R R R R 1 4 V R C898 0.1 R869 0 0 0 0 C844 R C846 0.1 D 0 8 0 8 / D _ R870 C C 0 LM7808RTRL(KIA7808) _ D C899 0.1 R871 0 1 0.1 D N D800 D802 N C847 0.1 G R872 0 GND_DRV G 0 1 2 3 K T B 1SR159 1SR159 C900 0.1 S S S S C E S S B B B B B C _ M D D D D D D S A C901 0.1 GND_DRV K C C C C
V ·(1 + exp(−u)) (11.327) GS g ∂I DS G DS = ∂V (11.328) DS = λ·I 0 G M · (γ − u·Q·V st0·M st0 (11.329) Q Q·I 0M st0 α·β ·V g + 1 + M ·V + κ 1+1/κ ·(1 + λ·VDS ) (11.330) st0 DS (1 + (α·V DS ) ) The gate-source and the gate-drain diodes exhibit the usual Shockley equation. In parallel to each of them