110 Beiträge und 100 davon sind absoluter Müll. Das beginnt mit der Herzmuskelschwäche und endete beim Stotterer aus Hamburg. Das ist missbräuchliche Nutzung eines technischen Forums! Haben die üblichen
einigen Jahrzehnten mich mit der Gewinnung von Energie aus Kohlehydraten - Glyokolyse - und Fetten (ß-Oxidation) beschäftigen dürfen. Ein faszinierender Prozess mit hohem Wirkungsgrad. Unfassbar, was der Körper aus 'ner ollen Kartoffel rausholt.
:1 Frequency Range (MHz) Recommended C1 and C2 Value (pF) 100(1) 0.4 - 0.9 – 101 0.9 - 3.0 12 - 22 110 3.0 - 8.0 12 - 22 111 8.0 - 12 - 22 Notes: 1. This option should not be used with crystals, only with ceramic resonators. The Oscillator can operate in three different modes, each optimized for a specific
#6755601: > Wäre's Whiskey, dürften sie gerade mal auf den Ladentisch ;-) Gemäss EU Verordnung Nr. 110/2008 darf er das nach nur 3 Jahren. ;-)
900ss D. schrieb im Beitrag #6755879: > Mir kommen da Zweifel auf wenn ich dein Geschriebenes so lese. Hast schon mal mitgestoppt, wieviel Zeit zB youtube verschlingt? Oder Einkaufen im Internet (Preisvergleiche
. TEMPERATURE CHARACTERISTICS Electrical Specifications: Unless otherwise noDDd= +2.7V to +6.0V andSS = GND. Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Temperature Ranges: Extended Temperature Range TA -40 — +125 °C Operating Temperature Range T -40 — +125 °C A Storage Temperature Range TA -65 — +150
LED0 3 22 LED15 PCA9622DR LED1 4 21 LED14 VSS 9 24 VSS PCA9622BS LED2 10 23 LED13 V SS 5 20 V SS LED2 6 19 LED13 LED3 11 22 LED12 LED4 12 21 LED11 LED3 7 18 LED12 LED4 8 17 LED11 LED5 13 20 LED10 14 19 9 1 1 1 1 1 1 1 VSS VSS LED6 15 18 LED9 D S D D D D 9 S 1 E V E E E E V D 002aad531
O/PP Data Line [Bit 3] CS I Chip Select (neg true) 2 CMD I/O/PP Command/Response oDI I Data In 3 V SS1 S Supply voltage iroundVSS S Supply voltage ground 5 CLKD I Clocky voltage SCLK I Clocky voltage 7 DAT02 I/O/PP Data Line [Bit 0]oundDOS2 O/PP Data Outoltage ground 8 DAT1 5 I/O/PP DataeLine [Bit 1]
/P71 core (60 KB) RxD/P114 Serial interface 2 P100 to P103 TxD/P113 Port 10 SCK2/ASCK/P72 Port 11 P110 to P117 SI3/P110 SO3/P111 Serial interface 3 SCK3/P112 S0 to S23 RAM S24/P97 to ANI0/P10 to (2048 bytes) S31/P90 ANI7/P17 S32/P87 to AV SS A/D converter S39/P80 LCD COM0 to COM3 AV REF controller/driver
nachweisen, und zwar auch tagsüber; nach dem Ant.-Verstärker sieht es dann schon besser aus: Wenige zig mV-SS... :-) Die Ursache bei dir könnte im Antennen- bzw. Empfangsteil begründet sein, schätze ich. Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb im Beitrag #6703191: > für das, was er mit > "etwas jittern" ganz
lock über 2-3 Tage für höchste Genauigkeit! Bei mir hier ist der Bereich ca. 40-90kHz (wie auch 110-300kHz) tagsüber ein einziger Matsch, das ist der am meisten gestörte Frequenzbereich. - Ich muß meine eigenen Leuchtmittel auch entstören, 2 der zuletzt eingebauten machen sogar 11m und FM-Radio fast
Nenntemperatur +25 °C. E 44 91 05-22 30 V 40°C 190 W 95°C 50 kW 2.- 1.70 44 91 13-22 30 V 60°C 160 W 110°C 50 kW 2.- 1.70 Best.-Nr.: Wert Stück ab 5 St. à L 44 91 21-22 30 V 80°C 160 W 125°C 50 kW 2.- 1.70 44 83 54-22 100 W 1.85 1.55 E 44 91 48-22 50 V 40°C 220 W 95°C 50 kW 2.40 1.95 44 83 62-22 1 kW 1.85
string line; while (getline(inFile, line)) { stringstream ss(line); for (int n = 0; n < csv_len; n++) { getline(ss, csv_entries[n], ';'); } for (int n = 3; n < csv_len-1; n++) { for (int
Progsize=4096 Seconds=0.34 MB/sec=109.97 Lines/sec=297456 [/c] Das schnellste Program schafft 110 MB/sec, und hat gerade mal 1844 Bytes und belegt einen 4k Sektor auf der SSD. Die SSD schafft über 1GB/sec, die Programme sind zumindest bei den relativ kleinen Files nicht IO limitiert.
Phasenschieber S. schrieb im Beitrag #6682186: > Maße oder Masse? Fehlt das ß (z. B. bei einem Computerprogramm), schreibt man dafür ss. In der Schweiz wird das ß generell durch ss ersetzt <§ 25 E2>. Zum Beispiel: Strasse (statt: Straße), aussen (statt: außen), Fussball (
Marek N. schrieb im Beitrag #6682726: > "Bemaßung" Ohne "ß" sieht das seltsam aus ...
GHz these are the much sensitive diodes at usable up to 18 GHz ZERO BIAS -53 dBm @ 2 GHz ND 4991 - 1SS276 DDC2353 -55 dBm @ 6 GHz LOW BARRIER up to 20 GHz from -54 dBm to -52 dBm all BAT 15… types are LOW BARRIER up to 24 GHz depending on type high sensitivity vatious types available -56 dBm @ 2 GHz with
Kurt schrieb im Beitrag #6669416: > Laut Datenblatt beträgt diese 110 pF. > Laut LTS ergibt sich eine Spannugsteilung von 1.5mVs zu 0.6mVs, somit > können deine 20pF nicht stimmen. Das hängt halt davon ab was man für eine Diode für Grunde legt. Ich bin davon ausgegangen
Zeno schrieb im Beitrag #6669569: > Kurt schrieb: >> Laut Datenblatt beträgt diese 110 pF. >> Laut LTS ergibt sich eine Spannugsteilung von 1.5mVs zu 0.6mVs, somit >> können deine 20pF nicht stimmen. > > Das hängt halt davon ab was man für eine Diode für Grunde legt. Richtig.
Befehle.ZusätzlicherlaubtEnDat2.2weitere Längenmessgerät absolut EnDat01 mit Inkrementalsignalen 1V SS Mode-Befehle zur Auswahl von Zusatzinfor- Rotatives Messgerät Singleturn inkre- EnDatH mit Inkrementalsignale HTL mationen und ermöglicht Speicherzugriffe mental EnDatT mit InkrementalsignaleTTL auch
x 1,6 mm²) 12 6x1 LED (2 Buchstaben, 4 Minuten-LEDs), blau- und grün-Kanal R62, R65, R104, R107, R110, R113 SMD-Chip-Widerstand 620 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 6 6x1 LED (2 Buchstaben, 4 Minuten-LEDs), rot-Kanal LED1–LED92, LED97 SMD-RGB-Leuchtdiode US=5 V; 20 mA; 140° PLCC6 (5,0 x 5,0
Zeile 379 einfügen: (die derzeitige Zeile 379 wird entsprechend nach unten geschoben) DateTime_p->ss = 0; BUG09_018 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt V0.10] Bei manueller Zeiteinstellung und abwarten des realen Minutenwechsels kehrt die Anzeige zur Uhrzeit zurück ohne den Einstellmodus zu
below the positive supply, whichever is less. (4) The maximum junction temperature of the LM311-N is 110°C. For operating at elevated temperature, devices in the LMC package must be derated based on a thermal resistance of 165°C/W, junction to ambient, or 20°C/W, junction to case. The thermal resistance
Description Pin Number Pin Name Pin Function Soft-Start Time Setting Pin. Connect a capacitor between SS and AGND to set the soft- 1 SS start time. Power Good Signal Output. PGOOD is an open-drain output used to indicate the status of the output voltage. It is internally pulled low when the output voltage
described in this section. Sim- ply click to jump to an instruction’s description to learn more. ADD HL, ss – see page 188 ADC HL, ss – see page 190 SBC HL, ss – see page 192 ADD IX, pp – see page 194 ADD IY, rr – see page 196 INC ss – see page 198 INC IX – see page 199 INC IY – see page 200 DEC ss – see page
Michael U. schrieb im Beitrag #6602797: > Könnte ein Raduga 5BG gewesen sein. "Lieber 'ne SS20 im Garten als ein Raduga in der Schrankwand." ;-) Die Dinger hatten noch eine Ballast-Triode, die ziemlich viel Wärme umgesetzt hat. alles so bunt hier schrieb im Beitrag #6602730: > Aber immerhin
Beitrag #6602800: > Michael U. schrieb: >> Könnte ein Raduga 5BG gewesen sein. > > "Lieber 'ne SS20 im Garten als ein Raduga in der Schrankwand." ;-) Auch "Zimmerbrand aus Freundeshand" genannt. :-))
= 2.5V 1220 μA/V (8) Comp to current sense gain Gcs ∆V CS / ∆VCOMP 200 mV/V During soft start and SS charge current CHG_SS overload recovery 2 6 10 μA After hiccup protection is SS discharge current DSG_SS 1 μA triggered MPQ4210 Rev. 1.1 www.MonolithicPower.com 7 7/12/2019 MPS Proprietary Information
, Sleep Out Yes Sleep In Yes Default Value Status DPI [2:0] DBI [2:0] Default Power On Sequence 3’b110 3’b110 SW Reset No Change No Change HW Reset 3’b110 3’b110 137 / 194 a-Si TFT LCD Single Chip Driver 240RGBx320 Resolution and262K color Command COLMOD (3Ah) Parameter DPI[2:0] RGB pixel format Display
Drain Reg. VDD Open Drain VDD Reg. VDD VDD Data Reg. Data Reg. Direction Pin Reg. Direction Pin Reg. V SS VSS Data Bus MUX V SS V SS RD Data Bus MUX RD Noise INT0 Filter AN[15:14] AN[7:6] INT0E (PSR0) AN[3:1] ADEN & ADS[3:0] (ADCM) 12 November 8, 2011 Ver 1.47 MC80F0504/0604 R12 (INT1 / BUZO) R05 (AN5 /
available in a hermetic 8-lead ceramic flat package. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA= 25°C, VDD = +3.8 V,SS1 = 0 V, SS2= -2.2 V) PART NUMBER UPG506B PACKAGE OUTLINE BF08 SYMBOLS PARAMETERS AND CONDITIONS UNITS MIN TYP MAX IDD SupplyCurrent mA 70 105 140 IS1 Sink Current SS1= IDD- SS2 mA 35 SS2 SinkCurrent1
empfängt der Slave keine Daten. Wahrscheinlich konfiguriere ich das Modul falsch. Ich nutze "Start of SS", um den Transfer vorzubereiten und "end of SS", um den Transfer abzuschließen. Dieser Teil funktioniert, d. h. die Interrupt Routine wird zumindest angesprungen. Ich sehe am Oszi, dass Clock und Daten
werden kann. Laut Tabelle kann Port B für SDI verwendet werden. SPI1SSPPS=0b00000110; // 000=A, 110=6 SS RA6 > Chip select input Umgekehrt finde ich schwieriger: RxyPPS ist ein Port Pin, Port x, Pin y. Diesem Bezeichner wird eine Funktion aus der Tabelle zugewiesen in Form eines
hat ja echte Berge Wo es Berge hat, hat es auch Schluchten. Daher wohl der Name Schluchtensch..ss.r. > Empfängerempfindlichkeiten von unter einem Mikrovolt Jawoll! Selbst ein uraltes Motorola GM900 schafft 0.3 µV für 10 dB S/N. Ist aber FM und nicht AM. Das reicht im Flachland, also da wo
nimmst, 120 MHz einsetzt, ein halbes Watt am Sender, eine vergleichsweise miese Rx-Empfindlichkeit von -110 dBm und popelige 0-dBi-Antennen, kommst du immer noch auf ein paar tausend Kilometer theoretischer Reichweite. https://www.random-science-tools.com/electronics/friis.htm
$ 1 0 U p 3 p k 9 k 2a 2 2 a Q B E Q B V 1 2 $ $ D T T G F F _P _ P C8 C 8 I9 2 I 9 W1 3W I 2 k 5 SS S 1 3 4 1 J 1 R S J 1 411R D S k7. 4 N 681R G D CCVA_R WP N 0 5 0 7 7. 2 n 3 G R R ) 1 1 1 1 1 C D o 8 G e R T F T F L 0 5 86C i U R U E / u C a V V V V - 1 41DV01 u1 e N 9 J W64TAB ( N K I AD D S 4
charge indication LED 8 - Reset push button m arkk1-2 9 - Keyboard trig t-V/ iiv Y-poos pr bee x1 x110 1 2 ! RRest 8 Tiger Slope CChage I/O m ode Sope 7 9V DC HHold 9 D ispl y y A C/D C AAuto x1 orp 4 456 tset 5 123 P E R S 3 O N A L P ESR S OOP E S N A L C O P E 8 TM USE PersonalScope Batteries (option
als k 2· S der 5 s 5 s B e re ic h o h n e W ä rm e a b le itu n gn 2 3 i m a x . K u rz s c h lu ß (k = Materialwert nach DIN VDE 0100-430; z u l. K u rz s c h lu ß ß te m p e ra tu r 1 6 0 ˚C 2 0,1 s s S = Leitungsquerschnitt in mm ) 2 B 4 i A u s s c h a ltz e it < 0 ,1 s m u ß I t s e in a ls ·
900ss D. schrieb im Beitrag #6974610: > Wenn jemand tatsächlich häufig solche hitzebdürftigen Lötstellen hat, > ist die JBC wohl ein Gewinn. Den Hauptgewinn sehe ich mittlerweile allerdings wirklich
900ss schrieb im Beitrag #6976525: > Mein lieber man ... lieber Mann ;)
Sperrspannung ;-) Hast du Beispiele dafür? Die üblichen Ansteuertransistoren dieser Zeit (wie SS200 … SS202) sind für größenordnungsmäßig um die 100 V spezifiziert. 200 V hätten die nicht ausgehalten. Klar, Boliden wie KU605 oder vergleichbare Leistungstransistoren konnten das, aber die will
Transistoren Verwendung (Ich glaube ein Silizium, 1 Germanium)..und es funktioniert doch (Ladungspumpen). SS200/201/202 vertragen 70/100/120V. Heute ist das Thema mit Transistoren wie MPSA42 natürlich durch.. Pille
oder wenn Klemmen verwendet werden. Ich setze Verpolschutz oft so um: I<2A Schottkydiode in + wie SS34 I>2A PMOS Wenn es ganz niederohmig sein muss, mit z.B. einen SUM110 oder so. Der Nachteile von Polyfuse/Sicherung + Diode sind: Netzteile ohne Kurzschlussschutz können zerstört werden. Bei modernen
4 5 6 7 8 CR6 2 0 DECIMAL PB1_(OC1A/PCINT1) PID165 NPA2 P0PPPPPPPI782 2 PP IPIIPPPPP7 8 R 1 1 PB2_(SS/OC1B/PCINT2) PID176 NPA3 PA3 (MOSI) PB3_(MOSI/OC2A/PCINT3) PID017 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 PI1 PB4_(MISO/PCINT4) PID018 NPA4 PA4 (MISO) S P P P P P P P P P P P P P P P P PB5_(SCK/PCINT5) PID019