Transputer gab es von ST wohl in verschiedenen Wortbreiten: http://transputer.classiccmp.org// T225 16-bit Transputer T425 32-bit Transputer ST20450 32-bit Transputer T400 32-bit Low cost Transputer T805 32-bit Floating Point Transputer T9000 32-bit Floating Point Transputer
Christoph M. schrieb im Beitrag #7955393: > T225 16-bit Transputer > T425 32-bit Transputer > ST20450 32-bit Transputer > T400 32-bit Low cost Transputer > T805 32-bit Floating Point Transputer > T9000 32-bit Floating Point Transputer Da
braucht natürlich eine DC-Erkennung. Dann würde es was nützen Hat das Schaltbild oben doch.(links T717 etc.) ciao gustav
Karl B. schrieb im Beitrag #8008357: > Hat das Schaltbild oben doch.(links T717 etc.) Auf Elektrotanya gibt es das Service Manual inkl. Schaltplan für die Yamaha HS7. Da ist im Bereich des LM3886 kein Relais zu sehen. Woher kommt Dein Schaltbild?
: > So wie immer, wenn man eine mittlere Leistung bei periodischen Signalen > berechnen will.P=1/T∫T0u(t)⋅i(t)dtP=1/T\int_{0}^{T}u(t)\cdot i(t)dt ... > > Was ist da das grosse Problem? > echt jetz > WK Versuche das mal mit Wasser und einem Eimer zu erklären, vielleicht funktioniert das?
immer, wenn man eine mittlere Leistung bei periodischen Signalen > berechnen will. > [math]P=1/T\int_{0}^{T}u(t)\cdot i(t)dt[/math] > > In deinem Fall ist u(t) der Spannungsabfall ueber eine Diode und i(t) > der Strom durch die Diode. Und du hast insgesamt die doppelte Leistung, > weil bei
Ein T. schrieb im Beitrag #7960989: > … Gib's zu. Eigentlich wolltest du insgeheim Apotheker werden.
Zu T0, ich würde eine "followme" Drohne mit Mikrowellensender ausstatten und die Energie in das Fahrzeug mittels entsprechenden Empfangsanlage transportieren.
Typ Max Units TJ= -40 °C to 125 °C (Unless Otherwise Specified) Circuit Protection (cont.) di/dt = 425 mA/ms INN3629C TBD 1900 TBD TJ= 25 °C di/dt = 300 mA/ms INN3647C 1488 1600 1712 TJ= 25 °C di/dt = 425 mA/ms T = 25 °C INN3649C 1767 1900 2033 Standard Current Limit J (BPP) Capacitor = di/dt = 325 mA
Ist Agfeo TFE2 (a/B ==> analoges Telefon) https://w.agfeo.de/agfeo_web/dokulib.nsf/Anlage_w/C3883C425E034896C1257093004AEB39/$FILE/de_TFE_0057.pdf
mehr als 2 Geräte darin hingen. Die Anlage hat 4x analoge Nst.Ports. Die alte ISDN-Tel.Anlage T-Concept XI321 hat keinen TFE-Port, damit wäre die Frage nach dem Typ der AGFEO-TFE schon ganz am Anfang erledigt gewesen. Ich würde die Konstruktion so belassen mit der alten Tel.Anl.Technik und zusehen
/open-knowledge-format-okf-standard-fuer-ki-wissen/ https://www.youtube.com/watch?v=MY9F9K7wWX4&t=780s Ein anderes, ziemlich wichtiges Thema ist "skills.md" für die Agentensystem, in denen man die eigenen Abläufe beschreibt und mit denen man die System auf die eigenen Vorgehensweise optimieren
& ! % 8 - - ’ ’ 4 2 % $ % # " $ ▯ % % ! 8 4 % # & # ! % $ " ! - Schematic Diagram L D C B A \ 面 r t G 1 s I n i W D s m A T v \ R , e g D . R t O E S C N 6 n N I 7 s O / 1 n 4 R O - m 4 E T N 0 c K C O 3 \ E E H J C H L P - : C E 0 i N 4 F P 3 0 r N J b A D m 6 D u - E H N a O - R 2 P E A : T t e A
Ein T. schrieb im Beitrag #7953119: > pydoc builtins.isinstance same dance, another girl
[/code] und string.Template: [code] #!/usr/bin/env python from string import Template t = Template('$eins ist $zwei') print(t.substitute({'eins': 'Das', 'zwei': 'toll'})) # 'Das ist toll' [/code] Die Syntax "${eins}" wird auch unterstützt, wie in verschiedenen Shells. Wer eine
n n . r t n t t t k 1 2 h / N T u A i i o o o e i i z i a z U U I P m B B A r B B B P 1 Netzteil Einbau AC/DC ESP500-27 230VAC 27V 18A 500W Lässt sichüberPoti einstellen 25,00€ 24Vmöglich 2 Netzteil Einbau AC/
(Continued) MIC29152/302/502 MIC29153/303/503 5-Lead TO-220 Adjustable Voltage (T) 5-Lead TO-220 Adjustable with Flag (T) (Top View) (Top View) 5 ADJ 5 ADJ 4 OUT 4 OUT T 3 GND T 3 GND 2 IN 2 IN 1 EN 1 FLG MIC29751 MIC29150/300 3-Lead TO-263 (D Pak) (UT) 5-Lead TO-247 Fixed Voltage
Integrated circuits:
1710.605 IC A MC 120 18 P MOTOROLA
1826.425 IC B T8 B 146 SIEMENS
1865.323 IC C MC 120 09 MOTOROLA
1398.393 IC D
1336.193 IC E 74 LS 08 N
1570.676 IC F 74 LS 393 P
1665.030 IC G 74 NC 08
1570.676 IC H 74 LS 393 P
1847.740 IC J TCXO 10 MHz 97
mA -40℃ ≤ T ≤ +125℃ 2.9 A POWER SUPPLY (1) V S 4.5V to 36V 117 145 Power Supply Rejection Ratio (PSRR) dB -40℃ ≤ T A +125℃ 115 V O 2.5V 450 600 Quiescent Current (Q ) μA -40℃ ≤ T A +125℃ 790 DYNAMIC PERFORMANCE
March 19, 2014 HT75xx-1 Typical Performance Characteristics Test Condition: Vin=Vout+2V, I OUT =10mA, T =25°C, uJless otherwise noted Output Voltage vs Input Voltage HT7533-1 HT7550-1 3.50 5.20 Iout=10mA Iout=10mA 3.45 5.15 V 3.40 V 5.10 e e5.05 a3.35 a l3.30 o5.00 v t u3.25 u4.95 t u O3.20 O4.90 3.15
Rev. 1.0-1 / September 2002 Timing Characteristics 68-system Bus Operation VIH VIH RS VIL VIL R/W tASE tAHE CS* VIL VIL Note 1) PWEH PWEL VIH VIH E VIL VIL VIL tEr tEf tYCE tDSWE tHE Note2) VIH VIH DB0 Wrire data to DB15 VIL VIL tDDRE tDHRE Note 2) VOH1 VOH1 DB0 Read data to DB15 VOL1 VOL1 Figure79
IOUT = 25 mA to 100 mA; VOUT | V IN= 1.5V Maximum Duty Cycle DC 88 90 — % MAX Switching Frequency fSW 425 500 575 kHz EN Input Logic High V IH 90 — — %of VIN IOUT = 1 mA EN Input Logic Low V — — 20 %of V I = 1 mA IL IN OUT EN Input Leakage Current IENLK — 0.005 — µA V EN= 5V Soft-start Time tSS — 750 —
APP Version : 13.17 Model : T76 MFG:2025-10-29 Device : W25N01GW(x1+ISP) @WSON8 Reminder: Ordinary adapters have high EMI This type of chip is recommended to use a socket with Electromagnetic Shielding! Pin Detected Passed. ID: 0x
APP Version : 13.17 Model : T76 MFG:2025-10-29 Device : W25N01GW(x1+ISP) @WSON8 Reminder: Ordinary adapters have high EMI This type of chip is recommended to use a socket with Electromagnetic Shielding! Pin Detected Passed. Erase
. (FWHM)=43 ps FWHM: 35 ps or less 104 TRIGGER HAMAMATSU 3 INPUT C9727 HV POWER E 10 SIGNAL SUPPLY T R ATTENUATOR T 2 N 10 HAMAMATSU AMP. U C5594 O ORTEC 457 C 1 DELAY START T.A.C. STOP C.F.D. 10 ORTEC 425A TENNELEC TC-454 (=CANBERRA 454) 100 M.C.A. COMPUTER Accurate TTS measurement of MCP-PMT (R3809U
EC) ▯ ▯ I PDMIST# (From SB) t25 T3 t39 3 VTT/+VTT_CORE t1t41 O O +0_75VRUN t17 R 0 ▯ EC_PCH_PW(EC_PCH_PWROK) t14 R N CLKMPWRGD(SB TO CPU) t18 M R ▯ UNCOREPWR(From CPto IMVP7) t20 t40 ▯ F +VCC_CORE/+VCC_GFXCORE T5 SVID PROTOCAL A