Beachte ggf den Unterschied bei traceroute -I traceroute -T [code] traceroute to www.pearl.at (192.36.38.34), 30 hops max, 60 byte packets 6 ae1-2028.vie10.core-backbone.com (81.95.2.186) 25.984 ms 24.528 ms 27.387 ms 7 core-backbone.edis.at (81.95.2.114) 28.678 ms 28.108 ms 28.913 ms
[code] nickm@Macmini ~ % traceroute -I pearl.de traceroute to pearl.de (62.159.194.20), 64 hops max, 48 byte packets 1 speedport.ip (192.168.2.1) 4.052 ms 3.232 ms 2.992 ms 2 p3e9bf265.dip0.t-ipconnect.de (62.155.242.101) 31.645 ms 11.570 ms 10.559 ms 3 212.185.8.78 (212.185.8.78)
:6D:77:B6. 13.10.25 09:23:35 WLAN-Gerät über Gastzugang angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-189-11, IP 192.168.189.11, MAC 7A:CD:EB:6D:77:B6. der Präfix der IP für das Gastnetz ist 192.168.189.*, das ist soweit ok Eine MAC 7a:cd:eb ist wohl ofiziell keinem Hersteller zugeordnet.
Max I. schrieb im Beitrag #7952851: > Deswegen ist für mich hier EOD. Gott sei Dank!
nmap -sn 192.168.178.0/24 Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-31 13:10 CEST Nmap scan report for aaa (192.168.178.1) Host is up (0.00095s latency). Nmap scan report for bbb (192.168.178.31)
PING 192.168.178.123 (192.168.178.123) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.178.123: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.156 ms 64 bytes from 192.168.178.123: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.234 ms 64 bytes from 192.168.178.123
-20 dB jeweils, bezogen auf 24 Bit auf der digitalisierten Audioseite, ermöglichen können. Die 192 kHz ist die Abtastrate f_{max} = f_s/s; dies gilt nach Nyquist-Shannon-Abtasttheorem. Also, f_s = 192 Khz: f_{max} = 192 KHz /2 = 96 kHz = 96.000 Hz. Das sehen wir im Bild (05_Schlaffzimmer_01.05.2026
Guten Tag, deshalb schrieb ich auch unter Punkt g) Aufnahme mit Audacity, 192 KHz/ 32 Bit mono und als WAV gespeichert. Uwe schrieb im Beitrag #8042641: > Guten Morgen, > ich habe mein Setup heute in meiner Wohnung aufgebaut: > > a) AKG C 1000 S MKIV mit 2x 1,5 V neuen
offener Port exponiert ist, und der Unterschied zwischen "ist ok" und "die Welt geht unter" ist ob 192.168.1.1 oder 192.168.1.2 das Paket beantwortet. Denn auch für den VPN-Verbindungsaufbau muss ein Port offen sein, und auf dem Router Software laufen (die vmtl. weniger oft aktualisiert wird, wenn überhaupt
Max I. schrieb im Beitrag #8038579: > Bitte, lasst das unbedingt jemanden machen, der sein Fach nachweislich > beherrscht! Der hat's ja bislang gemacht, und wie gut es klappt sieht man ja. Max I
Einträge relevant sein. Beispiel: traceroute to mikrocontroller.net (172.67.70.44), 64 hops max, 40 byte packets 1 192.168.200.1 (192.168.200.1) 9.033 ms 0.601 ms 0.522 ms 2 ber0241aihk001.versatel.de (94.134.198.143) 4.825 ms 7.744 ms 10.233 ms 3 vlan213.100m.flensburg1.distribution.komtel.net
Adresse am Ende. Ach Herr jeh, bei Versatel ist das wohl dann so die Norm? ;-) Bei mir kommen da max. 310 m-sec. zusammen, was schon das Einfache über dem zulässigen Limit von max 150 ms wäre!
Lothar: Pico: hatte ich mir angesehen, konnte mich aber nicht entscheiden....zudem habe ich das Fluke 192 hier eh liegen.... Welches Pico hast Du ? Teil2: Der TTL-RS485 Wandler ist angekommen. Aber nun wird der Berg der Fragen doch größer: Wie anschliessen? Es ist der TTL Max von Makershop
erklärt die Kurzbezeichnungen! https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX1487-MAX491.pdf
Saleae. Ob man nun wirklich 16 Kanäle benötigt, muss jeder selber wissen. Ich nutze meinstens max. 8.
PC-basiert, USB3.0-Schnittstelle, 34 Kanäle 2-GHz-Timing / 250-MHz-Zustandsanalyse 8 GB Speicher (max.) DSO kombinierbar, um ein MSO Mixed Signal Oszilloskop) zu bilden Daten sind ja toll. Gruß Roger
Einfachheit halber wird mit 400.000kHz gesampelt. Das Signal hat ein Spektrum bis etwa 10.000Hz, max. 15.000Hz und enthält darüber nur Rauschen. Der Wandler kann bis zu 1MHz Abtastrate und hat einen internen Filter von 200kHz. Ich habe hier das Spektrum aufgenommen und finde beim Eingang von 10.000
zur Belustigung der HIFI-Fans. Mit Einzug der 96kHz Technik hat sich das Problem entschärft und mit 192kHz erledigt. Hält die HIFI-Freaks aber nicht davon ab, weiter ihre 48kHz Wandler zu benutzen und sich über das Glitzern in den Höhen zu erfreuen. Viele Studioleute schwören auch noch auf die 48kHz
genauigkeitsanforderungen sowie maximale und minimale Impedanz (auch bei pullups/down), oder grenzfrequenz min/max von Filtern etc. Eigentlich eine perfekte Aufgabe für den Rechner. Also falls ich mal ganz viel zeit übrig habe wird das ein Projekt.
12k8 ist meines Wissens eher E192; in E96 liegen z. B. 12k7 und 13k0. Aber genau darum geht es bei dem Tool eigentlich nicht. Das Tool ist bewusst kein E-Reihen-Rechner und auch kein Generator für beliebige Zielwerte aus kompletten
Beschreibung der Schnittstelle - fertig (egal wer die Beschreibung schreibt). Keine Angabe zum max. Strom, keine Angabe zur Spannung - nada.
selbst wieder den, vorab eingestellten Wert, lädt. Wenn man keinen Mikrocontroller verwenden möchte. DL192 (74LS192) https://www.youtube.com/watch?v=1Uvj_zNzTzk&t=3s https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/drehcodierschalter_10-pol_bin_real_achse-341217
zig-MHz-Bereich des Signals. Mit einem Handrad? Niemals! Bei Messtastern von Heidenhain kommst Du auf max. 100 kHz der Sinussignale, womit die in den Datenblättern angegebene max. Geschwindigkeit schon überschritten ist. Simon schrieb im Beitrag #8022690: > Wichtiges: > (Dieser Schaltplan ist nur für
funktionieren? Mi N. schrieb im Beitrag #8022834: > Bei Messtastern von Heidenhain kommst Du auf max. 100 kHz der > Sinussignale, Sind aber Impulse, kein Sinus. Steht ja auch so in der Beschreibung.
Dies hat eine enorme Leistungssteigerung bewirkt. Anforderungen zusammen gefasst: - 12V DC - max. 1-2A um SOT-23 MOSFET IRLML2502 (I_max ca. 4,7A) thermisch nicht zu überlasten. - klein: Gehäusebau steht noch aus. Bericht folgt in den kommenden Monaten. Schaut euch einmal Gerhard's Projekt an
Der eingesetzte Sensor kann max. 200 kPa aushalten, die von Tobi genannte Pumpe liefert ca. 40 kPa. Sobald ein bißchen Volumen für die Luft da ist (5 m sind bei einer 6 mm-Leitung schon 1 1/2 doppelte Schnäpse und die Wassersäule
nur zwei. Und was willst du damit ? Was an den H72xx viel interessanter ist, ist die Möglichkeit 192k SRAM von D1 auf TCM in 64k Blöcken umzuschalten. Damit hast du dann das 4fache an instruction Ram an der CPU zur Verfügung.
Wenn Du Musiker bist (Orgel) und eine Band gründen würdest, nenne sie "Max und seine Timer". Wegen der Übermäßigen Anzahl an Fans würde ich schon mal das Olympiastadion reservieren ;-) Maxim B. schrieb im Beitrag #8016069: > 480 MHz oder 550 MHZ - Unterschied wird in
19:54 BLE SETTINGS
BLE Timeout (seconds)
15,0
Max Retries
3
BLE Conflict Container
tesla-ble-http-proxy
Docker container that grabs exclusive BLE adapter access. If set, will be stopped before lock operations and restarted after. Leave empty to disable
CLIENT mode by default. The default parameters related to the network are as follows: (1) Device IP: 192.168.1.200 (2) Subnet mask: 255.255.255.0 (3) Default gateway: 192.168.1.1 (4) Module port: 2000 (5) Destination IP: 192.168.1.100 (6) Destination port: 1000 (7) Number of reconnection: unlimited UART
zum Dauerbeschreiben mit z.B. Videos aus Überwachungskameras gedacht ist. Das Pendant von Sandisk (Max Endurance) wurde 2020 damit beworben, daß man die 64GB SD-Karte 30.000h mit Full-HD Video dauerbespielen könne. Selbst wenn das komprimiertes MP4 sein sollte, sind 3 Jahre Dauerbespielbarleit eine Hausnummer
im Beitrag #8002227: > Puppy-linux Slacko Puppy https://forum.puppylinux.com/viewtopic.php?t=192
control and could cause personal injury or NOTE: property damage. 1. All leads 8" long minimum. D D MAX. MAX. 2 H MAX. H R z 2 MW MAX. O X 6 1 1 W C X R5 MAX. N P P7 T 1 S .188 ± .015 DIA. (2 HOLES) STYLE A 1 3 MD MW W MAX. PRIMARY SECONDARY 117V, 50/60 Hz 4 24V CT MS (4 PLACES) STYLE NV 2 5 SCHEMATIC
Geeignete bzw. passende Typen wären beispielsweise: MCP6022 (Rail-to-Rail, 2,8 MHz, 7 V/µs, allerdings max. 6 V Versorgung → nicht geeignet für ±15 V) OPA197 – passt sehr gut: Versorgung: ±2,25 V bis ±18 V Rail-to-Rail-Ausgang GBW: 10 MHz Slew Rate: 20 V/µs OPA192 Versorgung bis ±18 V Rail-to-Rail Ein- und
www.vishay.com Vishay Semiconductors VISHAY LEAD (Pb)-FREE REFLOW SOLDER PROFILE Axis Title 300 10000 max. 260 °C 250 255 °C 240 °C 245 °C 217 °C ) 200 1000 ( e r max. 20 s l t n r 150 2 p max. 120 s max. 100 s e T 100 100 Max. ramp up 3 °C/Max. ramp down 6 °C/s 50 Max. 2 cycles allowed 0 10 0 50 100 150
VSCode den Github-Copilot Premium mit Claude.. Da gibt es im Moment aber nur Free 0$, Pro 17$ und Max 100$ https://claude.com/pricing Ist Preminium=Pro?
47–49 Hz frühere Safe-&-Sound-Pro-II-Aufzeichnungen im Bereich 200 MHz–8 GHz mit auffälligen Peak-/Max-Werten; Gerät ist inzwischen nicht mehr da vorhandene Zeitfenster, Audio/Video und Phyphox-/Handy-Sensordaten zur zeitlichen Zuordnung Die gesundheitliche Seite ist leider real bei mir; ich lag
Auswertung 10–300 Hz, besonders 31 Hz, 47–49 Hz, 50/100/150 Hz - wenn möglich zusätzlich 96-kHz- oder 192-kHz-Aufnahme, um hohe Anteile oberhalb des normalen Hörbereichs mitzusehen - ruhige Phase vs. auffällige Phase vergleichen - kurze Dokumentation mit Uhrzeit, Messpunkt, Rohdaten und Spektrogramm
0°C to +70°C Industrial(I):Tamb = -40°C to BSEL = 0 BSEL = 1 +85°C Symbol Characteristic Min Typ. Max. Min. Typ. Max. Units TE Basic pulse element 260 400 620 130 200 310 μs TBP PWM bit pulse width 3 3 TE TP Preamble duration 28 28 TE TS Sync Pulse duration 10 10 TE TH Header duration 10 10 TE THOP
and configuration screens • Interactive web pages through the use of Java applets • E-mail • 128-, 192-, or 256-bit AES Rijndael encryption (Optional) • EMI tested and compliant • Extended operating temperature: -40 to +85˚ C normal mode -40 to +75˚ C high-performance mode • High-performance processor
and configuration screens • Interactive web pages through the use of Java applets • E-mail • 128-, 192-, or 256-bit AES Rijndael encryption (Optional) • EMI tested and compliant • Extended operating temperature: -40 to +85˚ C normal mode -40 to +75˚ C high-performance mode • High-performance processor
NVIDIA graphics models
• Thunderbolt supports up to 5120x3200@60Hz
Chipset
Intel WM790 chipset
Memory
Max Memory
• Models with ECC memory: Up to 128GB (4x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 ECC)
• Models with Non-ECC memory: Up to 192GB (4x 48GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC)
Memory Slots
Four DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel
per hour Wet bulb temperature 37.7°C max (operating) 40.0°C max (non-operating) Altitude, operating –304.8 m to 3048 m (–1000 ft to 10,000+ ft) Altitude, non-operating –304.8 m to 12,192 m (–1000 ft to 40,000+ ft) (below mean sea level, max
LINES 2 4 6 8 10 12 14 16 4 8 12 16 20 24 28 32 V−DOTS 16 32 48 64 80 96 112 128 32 64 96 128 160 192 224 256 1 SCREEN 2 SCREENS MD2 H L H L MD2 Input Pins for selection of number of columns MD3 H H L L MD3 Columns 32 40 64 80 FS0 H L H L FS0 FS1 H H L L FS1 Input Pins for selection of font Font 5 ×
aus der nachstehenden For details please refer to the following checklist: Bandbreite: min. 10 mm max. 400 mm Strip width: min. 10 mm max. 400 mm Checkliste: Streifenlänge: min. 20 mm max. 3000 mm Strip length: min. 20 mm max. 3000 mm Lochdurchmesser min. 4,5 max. 28 mm Hole diameter: min. 4.5 mm max. 28 mm Bandbreite: min. 10 mm max. 400 mm Strip width: min. 10 mm max. 400 mm AnzahStreifenlänge: enen Lmin. 20 mm ser: max. 3000 mmmax. 3 NumbStrip length: t diamemin. 20 mm max. 3000 mm max. 3 Materialstärke 0,27 / 0,30 / 0,35 / 0,50
, y a PARTNUMBER/STANDARDCONFIGURATIONS W a Numberof “A” “B” “C” y (10,16) “A” PartNumber Contacts Max. Max. Max. R Max. Max. 1.100 .900 .700 3 514-AG21D 14 (27,49) (22,86) (17,78) 2 . 1.220 1.010 .800 n “C” (2,54) “B” 516-AG21D 16 (30,99) (25,65) (20,32) , Max. Typ. Max. g r e i Note: Before ordering
25°C(Note2). V =V =EN =EN =10V, MODE=0V, R =200kΩ A IN_P IN_N T SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Boost Charge Pump VIN_P VIN_PInput Voltage Range l 4.5 16 V VUVLO VIN_PUndervoltage Lockout Threshold VIN_PRising l 3.8 4 V VIN_PFalling l 3.4 3.6 V I V Quiescent Current Shutdown, EN = EN = 0V
A 0°C to +70°C, T = A40°C to +85°C.) (Notes 1, 2) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Input Leakage (SCL) LI -1 1 µA I/O Leakage (SDA, SQW/OUT) ILO -1 1 µA Logic 0 Output OL = 5mA) VOL 0.4 V Active Supply Current CCA 1.5 mA (SCL = 100kHz) Standby Current I (Note 3) 200 CCS µA V
error. The EEPROM Write usage is similar to read EEPROM. When F/W writes data to the register EEPDT (192h), the data will also be written to EEPROM. EEPROM writing requires max 10ms@V =3CC 2ms@V =CC. This Chip has a build-in EEPROM Time-out function for escaping write fail state. EEPROM writing needs V
Timeserver. Der Timeserver muss ein RFC 958 konformer NTP-Server sein. Voreingestellt ist ntp3.ptb.de (192.53.103.103). Alternative Timeserver sind zum Beispiel ntp1.ptb.de (192.53.103.108), ntp2.ptb.de (192.53.103.104) oder time.nist.gov (216.229.0.179). Eine Liste von europäischen Timeservern findet man
bestimmten Anzeigemodi. Bugfix SK6812: Rot und Grün vertauscht. Bugfix LDR: Nach dem Setzen eines neuen LDR-Max-Wertes wurde dieser nicht zurück an das Web-Interface übertragen und deshalb dort (bis zum nächsten Reboot) ein alter Max-Wert angezeigt. STM32 Version 2.1.0. Auslagerung des HTML-Codegenerators auf