: 000000 E5 90 [12] 8 mov a,P1 ;Schalterstellung einlesen 000002 F5 B0 [12] 9 mov P3,a ;Zu den LED's ausgeben 000004 80 FA [24] 10 sjmp Start ;Endlos wiederholen Seite 20 Bedienungsanleitung Der Linker erzeugt aus der .rel Datei die Intel-Hex Datei. Dem Linker wird die .rel Datei mit ihrem Pfad (%p/
CC E 80 DE´ = V / U 80 RL = ∞ U 80 U 70 CC B Y Y DE´ = V Y L L CC L 60 / U 60 U 60 U VCC = 5.5V C S S VCC = 5.5V S 50 V = 5.0V RL = ∞ 40 VCC = 5.5V VCC = 5.0V VCC = 5.0V RL= ∞ CC , VCC = 4.5V 40 40 20 30 M VCC = 4.5V VCC = 4.5V 0 20 20 A -40 -20 0 20 40 60 80 -40 -20 0 20 40 60 80 -40 -20 0 20 40 60
w N f R Tamb= 25 °C , 1 ton(μs) C 0.2 o N Tamb= 75 °C t T amb= 100 °C 0 0.1 0.1 1 10 100 0 5 10 15 20 IF- Forward Current (mA) R L Load Resistance (kΩ) Fig. 7 - Normalized CTR (saturated) vs. Forward Current Fig. 10 - Switching Time vs. Load Resistance ) 0 ( 0.40 V CE= 5 V e F = 10 mA -20 g 0.35 RL= 100 Ω l -40 V 0.30 ) r Ic= 5 mA e -60 t 0.25 ( i l -80 E 0.20 Ic= 2 mA g r A -100 t 0.15 e e a -120 o 0.10 h RL= 1000 Ω C P -140 -t 0.05 Ic= 1 mA s -160 C 0 V -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 1 10 100 1000 T - Ambient Temperature (°C) f - Frequency (kHz) amb Fig
geht mal bei der Aga Khan Foundation vorbeischauen. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIhuuiipLyAhVk_7sIHcdQAEUQFjADegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fsteps-centre.org%2Fwp-content%2Fuploads%2FRural-Electrification.pdf&usg=AOvVaw2XFQ8LTMGiwtzAZmybvS_e
moderne Konzepte, die uns versorgen können bis der Fusionsreaktor mal läuft, was ja immer nochmal 20J dauert, wenn man fragt. Fragt man in 20J wird die Antort u.U. die gleiche sein.
Thomas S. schrieb im Beitrag #6776373: > Wehn interssiert hier Schleifenimpedanz. Die ist das Einzig entscheidende. Damit bei einem Kurzschluss am Leitungsende nicht einfach mal 3.6kW in der Zuleitung
Thomas S. schrieb im Beitrag #6777086: > Also, > ich habe soeben mit der technischen Betreuung, bzw Entwicklung der Fa. > Kopp gesprochen. Danke für deine Bemühungen. Walter K. schrieb im Beitrag #6777069
für lau) - und dann steht sogar Tektronix, Philips oder HP/Agilent drauf. Genau genommen würden‘s mir sogar 20MHz tun. Falls nicht, fahr ich mein olles hp mit 275Mhz an - was seit 2 Jahren nicht ein einziges Mal notwendig war. Mein „LA“ ist ein 8-Kanaler von Saleae für <20€. Schlecht: 3.3V Eingänge
EEVBLOG sind schon erste Hinweise aufgetaucht. Das Frontend hat mehr Rauschen als die Siglents SDS2k+ aber das Gerät hat halt auch 8GS/s // 2GS/s bei 4 Kanälen gegenüber den 2GS/s // 1GS/s bei 4 Kanälen Die MSO5000 haben die selben Frontends (abgesehen von 50Ohm Eingang) wie die MSO8K welche 2GHz
TSSOP−16 DT SUFFIX PLASTIC TSSOP PACKAGE CASE 948F ISSUE B 16X K REF NOTES: 0.10 (0.004) T U S V S 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 0.15 (0.006) T U S 2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER. K 3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD K1 FLASH. PROTRUSIONS
Markus B. schrieb im Beitrag #6756864: > So etwa 1S mit idealerweise 1nS Auflösung UND Genauigkeit. Wenn das große 'S' für Sekunde steht: Du brauchst zunächst einen Oszillator mit einer Genauigkeit von 10e-12 (das sind immer noch 10e-6 ppm!). Keine
im Wege sind. Also brich deine Vorstellungen mal lieber auf etwas Realistisches herunter, W.S.
IC= 150mA, VCE= 10V, Note 1 60 − 200 I = 10mA, V = 10V, T = −55C, 20 − − Note 1 CE C Dynamic Characteristics Small−Signal Current Gain hfe V CE= 5V, C = 5mA, f = 1kHz 50 275 − V = 10V, I = 50mA, f = 20MHz 6 − − CE C hib V CB= 5V, C = 1mA, f = 1KHz 24 34 − V CB= 10V,
Phasenschieber S. schrieb im Beitrag #6752395: > Du schließt die Quelle (Signalgenerator) über ein Poti, sagen wir 1k in > Serie an die Antenne an. 1.Kanal des Oszi zeigt die Spannung vor dem > Poti und zweiter
dass der Empfang glasklar wird, wenn ich nicht direkt auf die Sendefrequenz einstelle, sondern 100kHz daneben. Wenn der Sender quasi in der Mitte zwischen eingestellter Frequenz und oberen oder unteren, nun 200kHz breiten Filter. Phasenschieber S. schrieb im Beitrag #6753690: > Fazit: Wer immer
P PICO1 12V AC L AC N fusible resistor R2 CR3 STGD5NB120SZ 2COC Cap Pol1 solder pad solder pad 200k / 1206 330k / 0603 PI P 1µF?/ 0805 PI 470µF / 25V CJ5 P0 PI PR D2 CR 12V 12V n.c. CC1 105JIP S07K275 PI PR PID20 PID22 GND GND AC L B72207S0271K101 R5 CR P4SMAA22A solder pad CJ6 P0 200k / 1206 330k
raten: Der 8.2Ohm-Widerstand ist in Serie mit der Versorgung vom RECOM-Netzteil? Gesehen, daß das 20A Inrush-Current macht? Mit dem Widerstand sind es sicher noch >10A. Ein knappes kW Leistung an dem Widerstand für ne Millisekunde oder so. Was sagt denn das Datenblatt vom Widerstand zum Thema kurzfristige
C, +85˚C T I R T UNDERDRIVE R R -2 UNDERDRIVE TYPICAL 26˚C 40 R M -3 30 U M -3 30 U T UNDERDRIVE U S -4 TYPICAL +25 ˚C C S -4 TYPICAL +25 ˚C C M C N UNDERDRIVE R N UNDERDRIVE R N -3 30 R R -5 20 A R -5 20 A R W T B W T B W T O E (d -6 R E (d-6 O Z -4 R I -7 F I -7 F L E A R A E M CABLE ATTENUATION dB
Buffered Switch and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 27 AN920/D Vin −28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 μH Vout −12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC C T Ipk OSC S Q −Comp R + Op 170 1.25 V − Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k −2.5 V Test
Mein Vorrat wird dünner. Gesucht: > Simpler (nicht explodierender) Schutz für SNT, der mal kurz 3-4kW > schlucken kann. Idee? Nimm einen normale Trafo statt dem SNT. Dem Trafo ist's das egal und die Glühbirne hält solche Spannungsspitzen relativ entspannt aus wenn sie leuchtet.
trennen. Ich denke grad nach über eine Reihenschaltung aus GDT und MOV. B88069X0900T103 und B72220S3151K101. 4n7 X2-Kondensator parallel zur GDT. Ist halt die frage, wie lang der MOV das überlebt.
14K~39KFan Input FAN Out Pin 18/19/20 FAN Out Pin 18/19/20 GND GND MON35W82 10K FAN FAN MON35W82 Connector Connector Figure 12B - Fan with Tach Pull-Up to +12V, or Figure 12A - Fan with Tach Pull-Up to +
14K~39KFan Input FAN Out Pin 18/19/20 FAN Out Pin 18/19/20 GND GND MON35W82 10K FAN FAN MON35W82 Connector Connector Figure 12B - Fan with Tach Pull-Up to +12V, or Figure 12A - Fan with Tach Pull-Up to +
and voltage have zero crossover values. With 1000PF 500V C5 1.0 1W 56PF +15V R31 R23 D D D D D C6 R20 GATE_sample R22 1W R24 switching losses reduced in this manner, the only loss 4.7UF 16V D D 56PF + J3 C7 C29 1 10K 1W 10K 1W remaining is conduction. The ideal efficiency in a high power C30.47UF 50V
78P0308Y 8. PACKAGE DRAWINGS 100-PIN PLASTIC LQFP (FINE PITCH) (14x14) A B 75 51 76 50 detail of lead end S C D Q R 100 26 1 25 F G H I M J P K S N S L M NOTE ITEM MILLIMETERS Each lead centerline is located within 0.08 mm of A 16.00±0.20 its true position (T.P.) at maximum material condition. B 14.00±0.20 C 14.00±0.20 D 16.00±0.20 F 1.00 G 1.00 +0.05 H 0.2−0.04 I 0.08 J 0.50 (T.P.) K 1.00±0.20 L 0.50±0.20 M 0.17+0.03 −0.07 N 0.08 P 1.40±0.05 Q 0.10±0.05 +7° R 3°−3° S 1.60 MAX. S100GC-50-8EU, 8EA-2 Data Sheet U11776EJ2V1DS
H k r i t 1 𝑓 k z 3 r e 10 t q e r r 0.9 l K h S 2 10 0.8 10-1 100 101 7 8 9 10 11 Induktivität 𝐿 in mH Leistung 𝑃 in W Bild 3.20: Bereich der Schaltfrequenz des Boost-Konverters nach Bild 3.18 als Funktion
Folienleiter ausgeführt, um die Bauhöhe gering zu halten. Von der Belegung her entspricht er dem üblichen ARM 20-Pin Header, wobei ich noch einen Debug-UART auf unbenutzte Pins gelegt habe. Auf der anderen Seite des Folienleiters ist ein kleines Adapterplatinchen mit dem üblichen 20-poligen Stecker. Debugger
for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : clock speed 1800 kHz Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748 Info : Target voltage: 3.223715 Info : stm32h7x.cpu0: hardware has 8 breakpoints, 4 watchpoints Info : starting gdb server for stm32h7x.cpu0 on
tolerance R RR R ±5, ±10 % Rated temperature T 25 °C R Dissipation factor (in air) δth approx. 3.5 mW/K Thermal cooling time constant (in air) τc approx. 12 s Heat capacity C th approx. 40 mJ/K Electrical specification and ordering codes R 25 No. of R/T B 25/100 Ordering code characteristic K 1 k 1009
Ben S. schrieb im Beitrag #6686491: > aber die Deutschen sollen ja nur das > Opfer sein. Um dich im Leben zurechtzufinden brauchst du Schubladen, sonst bist du offenbar überfordert. Ben S. schrieb
Al. K. schrieb im Beitrag #7046127: > Bei einen Schachprogramm erkenne ich keine KI. Doch, AlphaZero hat sich selbst Schach und Go beigebracht. Es besiegte danach Stockfish - das (mein) beste(s) Schachprogramm
Du kannst versuchen, ganz simpel einen VDR reinzuschalten. Ohne weitere Widerstände. Typ S10K275 oder S20K275. Niedrigere Spannungen (S20K250) könnten "abrauchen", bei Netzspannung 230V~ ist eben der Typ 275 üblich. Eine 2 A Sicherung (träge) vor dem VDR schützt diesen optional.
gesucht. Allerdings habe ich Zweifel wegen der Belastbarkeit. Ich werde einfach mal ein paar vom Typ S20K275 und S20K250 als Plan B bestellen. Wenn ich mehrere davon parallel schalte und evtl. Hochlastwiderstände davor dann wäre die Belastung begrenzt.
Roland F. schrieb im Beitrag #6675687: > Karl B. schrieb: >> P.S.: Der VDR fehlt noch in der Zeichnung. VDR mit Thermosicherung(!) > > Welcher wäre das zum Beispiel? Hi, sowas in der Richtung: https://www.conrad.de/de/p/tdk-s14k275-scheiben-varistor-430-v-
Reichelt gibt und 3052 reichen sollte BTA 08/600CW -> weil mir der 'insulated' besser gefällt R1 10k 1/4W -> richtig??? R2 270 1/4W -> richtig??? R3 1k 1W -> richtig??? C1 PHE840 10N 275 Funkentstörkondensator -> richtig??? Vielen Dank schon mal!
H.Joachim S. schrieb im Beitrag #6671668: > Für betriebsmässige Nutzung keine ZnO-Typen nutzen, sondern SiC. Wäre dann mit dem S20K275 als SIOV erfüllt? Wenn ich oben dem Link referenziere ist der Einbau eines
Peter W. schrieb im Beitrag #6671673: > S20K275 als SIOV erfüllt? Ne. Geh mal in Richtung 1000V.
deine Kochplatte wird nicht für Drehstrom sein, sondern für 400V Wechselstrom, mit 7-Taktschalter, 3kW Maximalleistung.
Matthias S. schrieb im Beitrag #6646242: > Sinnvoll ist sicher ein Nulldurchgangsschalter pro Triac, um die > Netzeinbrüche zu minimieren. Die Kochplatten haben kalt keinen deutlich niedrigeren Widerstand
Antenne wie in alten Zeiten investieren. Gut dran ist man, wenn man einsam in der Pampa wohnt. 10-20m freihängende Litze, gute Erde und natürlich einen Erdungsschalter. Phasenschieber S. schrieb im Beitrag #6643679: > Damals hatte ich einen ganz billig gemachten Kopfhörer mit, ich glaube > 2,2kR
weghören!]: Das ist ein Empfänger mit einer ZF=0Hz; ich mische zum Empfang eines Senders zB RAI auf 900kHz mit genau 900kHz und hänge einen NF-Verstärker dahinter. Das ist im Prinzip alles. Alle Sender die weiter als 20kHz von 900kHz entfernt sind, erscheinen als Mischprodukte größer als 20kHz, sind also
(Horizontal) K 16 um Bump Area C x H 1568 um2 Chip Boundary (Include Scribe Lane) L 59 um V 1.1 Page 12 of 201 2011-11-21 ST7735S 3.2 Input Bump Dimension C2 C2 A1 A2 C1 H K K2 K1 K1 L Boundary (Include scribe Lane
Steuerungen mit Solarzelle & Akku draußen am laufen. Ich verwende dafür je einen LiFePo4-Block in 4S-Schaltung: -Spannung: Nominal 13,2 V (max. 14,4 V) mit 1100 mAh (~14 Wh) -Intrinsisch sichere Akkuchemie (kann nicht explodieren wie LiPo) -Temperaturbereich Entladen: -20..+60°C / Laden: 0..+40°C
Steuerungen mit Solarzelle & Akku draußen am > laufen. > Ich verwende dafür je einen LiFePo4-Block in 4S-Schaltung: > -Spannung: Nominal 13,2 V (max. 14,4 V) mit 1100 mAh (~14 Wh) > -Intrinsisch sichere Akkuchemie (kann nicht explodieren wie LiPo) > -Temperaturbereich Entladen: -20..+60°C / Laden: 0.
müsste das dann tatsächlich mal über den IQ-Ausgang betrachten. (Welche Bandbreite haben wir dort? 250 kHz sind für diese Schmalband-TR(X) schon etwas viel. Vlt. kann der R8600 das?) Auf dem 9700 erkennt man vier deutliche Peaks bei 146,025, 146,100, 146,200 und 146,275 MHz. Während ich das hier schreibe, gab es einen Sprung um genau 100 kHz nach unten. FM-dekodiert ist ein Brummen wahrzunehmen.
4 MHz E.T. 5 20 (4, 4, 3, 5, 4) 5.00 UM008011-0816 Z80 Instruction Description Z80 CPU User Manual 248 Condition Bits Affected S is unknown. Z is set if specified bit is 0; otherwise, it is reset. H is set. P/V is unknown
3.0V total supply with V EE = 0V, an increase in (30 hysteresisofapproximately300mVcanbeobtainedwith S E 25 V REF =1.25V,R2=4.53kΩ,R1=511Ω,withaninduced Y20 offset of approximately 1.275V. H15 10 5 0 30 80 130 180 230 280 330 380 430 480 CONTROL RESISTANCE (k6752 F05 Figure 5. Hysteresis vs Control Resistor
MODEL *MODEL LB058WQ1 Suffix SD01 SIGNATURE DATE SIGNATURE DATE J.D.KIM / G.Manager / REVIEWED BY / C.S.SO / Manager PREPARED BY / K.K.LEE / Engineer Products Engineering Dept. Please return 1 copy for your confirmation LG. Display Co., Ltd with your signature and comments. Ver. 1.0 Oct. 9, 2009 LB058WQ1
Offensichtlich sind die Parameter im I2C-RAM ungueltig. Funktioniert das Ding trotzdem? Gruesse Th. P.S.: Die Maschine startet und sendet und empfaengt: [code] <Address 0xA0> <0x7B> <Slave Address 0xA0> <0x00> <0x20 + NACK> [/code] Ich interpretiere das so: Lese zwei Bytes ab 0x7B.
Kapazität von den bei mir verwendeten Netzteilen ca. 2-10nF von der Netzseite zur DC-Seite. Meine Wahl: S07K11 oder 470n || 4k7.
von den bei mir verwendeten Netzteilen ca. > 2-10nF von der Netzseite zur DC-Seite. Meine Wahl: S07K11 oder 470n || > 4k7. Super, danke für den Hinweis, werde ich testen.
SHOWN in FIG.3 R ( R U G E 10 C A W O N 75 P ) E E P C L ( E U R P P E I 50 A 1 W G E P I , E T P S R 25 PP U E P D K 0.1 E 0 P 0 25 50 75 100 125 150 175 200 0.1 1 10 100 1000 10000 ° tp, PULSE WIDTH, (μs) TA, AMBIENT TEMPERATURE (C) Fig.3 Clamping Power Pulse Waveform Fig.4 Typical Junction Capacitance