memory(319)(3 downto 0); when x"7E0" => data <=memory(319)(7 downto 4); when x"7E1" => data <=memory(320)(19 downto 16); when x"7E2" => data <=memory(320)(23 downto 20); when x"7E3" => data <=memory(320)(11 downto 8); when x"7E4" => data <=memory(320)(15 downto 12); when x"7E5" => data <=memory(320)(3 downto 0); when x"7E6" => data <=memory(320)(7 downto 4); when x"7E7" => data <=memory(324)(19 downto 16); when x"7E8" => data <=memory(324)(23 downto 20); when x"7E9" => data <=memory(324)(11 downto 8); when x"7EA" => data <=memory(324)(15 downto
" => data <=std_Logic_vector( v1_o(319)(7 downto 4)); when x"7E1" => data <=std_Logic_vector( v1_o(320)(19 downto 16)); when x"7E2" => data <=std_Logic_vector( v1_o(320)(23 downto 20)); when x"7E3" => data <=std_Logic_vector( v1_o(320)(11 downto 8)); when x"7E4" => data <=std_Logic_vector( v1_o(320)(15 downto 12)); when x"7E5" => data <=std_Logic_vector( v1_o(320)(3 downto 0)); when x"7E6" => data <=std_Logic_vector( v1_o(320)(7 downto 4)); when x"7E7" => data <=std_Logic_vector( v1_o(324)(19 downto 16)); when x"7E8" => data <=std_Logic_vector( v1_o(324)(23
DIMENSIONS in inches [millimeters] MODEL A B C D E F G H J K L M N P 0.444 0.490 0.600 1.125 0.334 0.646 0.320 0.065 0.133 0.078 0.093 0.078 0.050 0.266 RH005 ± 0.005 ± 0.005 ± 0.030 ± 0.062 ± 0.015 ± 0.015 ± 0.015 ± 0.010 ± 0.010 ± 0.010 ± 0.005 ± 0.015 ± 0.005 ± 0.062 NH005 [11.28 [12.45 [15.24 [28.58 [8.48
USB-Logic-Analyzer-24MHz-8-Channel-UART-IIC-SPI-Debug-for-MCU-FPGA-ARM-/191685084604?hash=item2ca15245bc:g:ymsAAOSwLF1YBC6y http://pididu.com/wordpress/blog/i-dropped-an-oscilloscope-on-my-foot-hantek-6022be/ (Mit dem 6022bl hast Du quasi beide Geräte in einem, wenn Du das billig bekommst.)
jedenfalls pro Sekunde Speicher: 4k-16k-1M-2M-14M-40M-160M TriggerTypen: 8-10-17-23-25-32-43 Display: 320x240/480x240/800x480/800x600/1024x768 Interface: VGA-DVI-HDMI-LAN-WiFi-USB-Firewire Das eine Gerät hat davon JEDENFALLS immer wesentlich mehr als das andere Manche haben vom einen weniger
voltage generated from same source. +VM VSA 5V Voltage 5VOUT regulator 100n 4.7µ BAT54 +5V 10k VCC 1x BC857BSr 470n 4k7 VCC supplied from external 5V using active switch. 5V or 3.3V IO voltage. Figure 3.4 Using an external 5V supply for digital circuitry of driver (different options) 3.4.2 Internal Regulator
#4888151: > Ein 22KW 400/690V Motor hat 34-40A Nennstrom. Den 7-8 fachen Nennstrom > im Dreiecksanlauf (320A max.). Wenn er noch ein 200kW Dieselaggegat dazu bekommt, sollte der Betrieb in der Garage möglich sein, sofern Lärm und die giftigen Abgase nicht stören. :-)
https://www.mikrocontroller.net/topic/361700#4061425 beim f103 0,11 sec für 240x320 - Bildaufbau mit 16bit-Farben. Das kannst du zum Vergleichen nehmen.
Das ist schon mal interressant, ich brauche zur zeit ca. 2 sec. für ein 480x320 TFT bei maximalem Prozessortakt von 209MHz. Gruß Markus
Ich will den BC547B verwenden. Muss in dem Tool eigentlich der HFE Current-Gain (100-800) oder die Verstärkung bei Sättigung (20) eingetragen werden? Je nach dem muss der Basiswiderstand von Q1 entsprechen angepasst
8,90 EUR Urlaubstage 29 variiert bis zu 30 Zahl der Gehälter 12,9 12+ einmalige Sonderzahlung von ca. 320 EUR (2011) Arbeitszeit monatlich 154 Stunden 169 Stunden „Im Haus ist ein ziemliches Durcheinander und keine saubereTrennung von gKU- und DRS-Beschäftigten. Die Hauswirt- schaftsleiterin und der stellvertretende
HP200/9100 für mobile Radio Test System Steuerung Etwas FORTRAN, BASIC auf einem VAX/VMS QB45/BC7 +NI IEEE488, hauptsächlich Buskartensteuerung von Messgeräten PC Assembler TurboPascal QuickC, dann TurboC PIC, AVR, 8051, STM32, NXP ARM7 in C Bin halt ein Dinosaurier was Programmieren anbelangt
Hallo Muß mich entschuldigen hab ein Hengfu Netzteil Hf320-sc48 mit 6,7A verbaut falsche Schachtel :( So jetzt hab ich was gefunden 24v und max 3A darf ich auf Steuerung dtauf lassen. Was soll ich da jetzt nehmen? Will die Steuerung nicht vernichten.
verkehrt ist, das heisst, wenn Licht auf den LDR fällt, leuchten LEDs, und umgekehrt, als ich den BC308 (PNP) testweise eingelötet hatte. Die ganze Aktion deswegen, weil ich noch den leisen Verdacht hegte, dass es evtl. ein Triac oder sowas sein könnte wegen der starken "Peaks". Es ist "nur" das
mich was anderes. Z.B. Otto Schmitts Schaltung modifiziert auf eine variable Versorgungsspannung 8,5-320V. Das wär clever. :)
mittels Biot-Savart-Gesetz her... 4.) Raketenteststand: Hierfür werde ich mein Newtonmeter mit 480x320 Pixel Display verwenden. Bei Klima-Raketen habe ich bereits schöne Treibsätze mit 2N Schub und 5sek Schubdauer bestellt. Diese sind gestern auch schon angekommen. 5.) Newtonsche Ringe: Eigentlich
Impulse erzeugen willst, such mal nach "Avalanche Transistor".(Geht auch mit normalen Transistoren z.B. BC548 ca. 200V) 1-2 Nanosekunden Rechteckimpulse sind mit der Koaxkabelvariante kein Problem.
angenommen. Diagramm: rot: Spannung über 2N3055 blau: Verlustleistung 2N3055 grün: Verlustleistung BC547 Gibt es dabei eine möglichkeit die Verlustleistung über dem BC547 zu verringern?
janji schrieb im Beitrag #4675671: > Gibt es dabei eine möglichkeit die Verlustleistung über dem BC547 zu > verringern? Keine gute. Der BC547 sieht knapp die gleiche Kollektor-Emitterspannung wie der 2N3055. Sein Kollektorstrom ist um den Stromverstärkungsfaktor des 2N3055 geringer. Folglich ist
Vorwiderständen Teil 19 (7-Segmentanzeige) • 4 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamerAnode • 4 PNP-Transistoren BC328 • 4 Widerstände 1k • 7 Widerstände 100Ω Für weitere Bauteile, die man als angehender µC Bastler auch des Öfteren mal benötigt, empfiehlt sich ein Blick in die Liste der Standardbauelemente bzw. in
+ C308 2µ2/100 TIP132 D304 5 6 +C318 2µ2/100 C320 L2 9 3 3 K 1 T306 S1D 2 3 K V+ 1000µ 2µ2/100 3 R D S 180µ/63 180µ/63 C309 V+ 3 k D S 22µ C319 100n X301 R 3 OUT GND GND GND BC847 BC857 GND GND GND GND IC302 1 7 GND AGND AGND AGND 0 AGND T301 T303 D 8 3 R323 3 0 G R318 6 R 1 3 1 1 2 2 1k BC847 k 0 3 3 4k7 T308 3 R 3 3 LF356 5 4 C X X 3 p 5 k 0 0 0 C T307 3 0 3 9 1N4148 3 3 1 3 R316 BC857 C 1 V- R 1 2 0 R R REF R 1 D307 3k3 1N4148 V+ AGND 2 1 A 2 0 GND GND 3 S V- V- 3 1 R R E 7 7 k 1 V+
m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36849%26meid%3D8e773c54183a47eaacb5af4bc365cfd5%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D141939733500 und http://www.ebay.de/itm/2-4-inch-TFT-LCD-Touch-Screen-Module-Board-For-Arduino-UNO-NEW-SH-/141924491480?_trksid=p2141725.m3641.l6368
und ist grösser und mit mehr Pixel und kommt schneller daher): http://www.ebay.de/itm/3-95-480x320-TFT-LCD-Touch-Display-fur-Arduino-Uno-Mega-/291751654804?hash=item43edc0f594:g:HwMAAOSwInxXMmUH
as an 8-bit register, and two 8-bit registers can also be used in a pair as a 16-bit register (AX, BC, DE, and HL). These registers can be described in terms of function names (X, A, C, B, E, D, L, H, AX, BC, DE, and HL) and absolute names (R0 to R7 and RP0 to RP3). Register banks to be used for instruction
den Scheiß mit den mini Bildern Nein, die werden genau so vom Oszilloskop geliefert. Das hat nur 320x240px Auflösung (oder so ähnlich).
Geht bei diesem: http://www.mikrocontroller.net/topic/396946#4570080 Verstärker auch ein BC549C? Er ist ja sehr ähnlich, ausser dass er rauscharmer sein soll...
allerdngs woher die defines für die Display Initialiserung herkommen. Im Code z.B. // VM800B35A: FT800 320x240 3.5" FTDI Gelten die nun für jedes 320x240 Punkte LCD, bzw würde jedes 320x240 Punkte LCD mit diesen defines out of the box was anzeigen ? Nach der ft800_init() Routine hört es dann auch mit
direkt aus den Datenblättern der TFTs. Flo schrieb im Beitrag #5043594: > // VM800B35A: FT800 320x240 3.5" FTDI > Gelten die nun für jedes 320x240 Punkte LCD, bzw würde jedes 320x240 > Punkte LCD mit diesen defines out of the box was anzeigen ? Ist einen Versuch wert, aber nein, nicht unbedingt
Header Files and Peripheral Examples refers to any of the header file or device support packages. • TMS320x280x and 280x refer to all devices in the TMS320x280x and TMS320x2801x family and the UCD9501. For example: TMS320F2801, TMS320F2806, TMS320F2808, TMS320F28015 and TMS320F28016. • TMS320x2804x and 2804x refers all devices in the TMS320x2804x family. For example, the TMS320F28044. • TMS320x281x and 281x refer to all devices in the TMS320x281x family. For example: TMS320F2810, TMS320F2811, and TMS320F2812, TMS320C2810, and so forth.