Peter D. schrieb im Beitrag #7664107: > 2A geht auch nur über spezielle und kurze (25cm) Ladekabel mit extra > dicken VCC und GND Adern. Ah, dann lügen natürlich alle, die 1m lange USB-C Kabel mit 100W PD (also 5A) anbieten. Zum Glück weiß das mein Notebook nicht und lädt trotzdem
Also mein Anker kann bei 20V 3,25A. Also 65W lt. Manual. Die 65W hab ich noch nicht getestet (passende Last fehlte), aber 60W hält es ohne zu murren durch. Kostet aber auch um die 40€. Kann aber auch PPS...
Jörg W. schrieb im Beitrag #6146052: > Es gibt ohnehin praktisch kein "Subnetting" mehr in dem Sinne: Subnetting wäre beispielsweise, wenn ein Konzern die gesamte interne Netzstruktur vereinheitlicht und
Jörg W. schrieb im Beitrag #6146381: > Ist eigentlich auch nicht wirklich schlimm: die Adressen sind halt 128 > Bit statt 32 Bit breit, oder 16 statt 4 Byte. Wobei das nur der offensichtlichste Unterschied
A Q X M I G O S W 100 - 220 - 470 gestaffelt. M O L J C D B W X T V S I H P Y F N G E R Q U K A Was ist zu tun, damit die In dieser Rubrik veröffentlichen wir G V R B N Q M E S A X J K L F U W H O I D T
IDD Fout = 622.08, LVDS 55* 60* mA Operating Voltage V 2.97 3.63 V DD Output Clock Duty Cycle @ 1.25V (LVDS) 45 50 55 % Short Circuit Current mA ±50 Output Differential Voltage VOD 247 355 454 mV VDD Magnitude Change ▯VOD -50 50 mV Output High Voltage VOH 1.4 1.6 V RL = 100 W (see figure) Output Low Voltage VOL 0.9 1.1 V Offset Voltage VOS 1.125 1.2 1.375 V Offset Magnitude Change ▯VOS 0 3 25 mV VoutV oDDGND Power-off Leakage OXD VDD = 0V ±1 ±10 µA Output Short Circuit Current OSD -5.7 -8 mA Differential Clock Rise Time tr RL= 100 W CL = 0.2 0.5 0.7 ns 10 pF (see Differential Clock Fall Time
4 X str GND 5 u P1.2 6 P m SL127L6TH en 17 43 ts 19 0 In 20 21 SCL G co 22 SDA SLA rp 23 2 U318 or 25 U2: SN75240PW von SBW-Verbindungen entfernt E at 26 D- ed 27 m Juli 28 MSP-EXP430G2 EMULATOR 1/2 2010 30 ul 31 at - 32 Über or arbei Sc he (1 tet 1.4 vo April m 2013 n ati Feed w 2), back w sc R zur
sagt leider keiner etwas. Auch beim C Compiler hatte ich schon Übles erlebt, bei Optimierungsstufe Q1 hatte mir der Compiler eine Zeile wegoptimiert, die permanent auf das OUTTGL Register schreibt, sprich es toggelt.... Seitdem ist Q0 angesagt, entsprechend sieht der Code aus..... BG Uwe
kann nen Trick mit ALIGN und entsprechendem Argument benutzen, aber das ist m.E. letztlich Pfusch. W.S.
Markus W. schrieb im Beitrag #7579208: > Das Angebot mit 10% Refund besteht noch > (abzüglich Steuer, also 0.066x6,25BTC)! > ;-) Könnte ich dann in tolle neue Hardwareprojekt re-investieren^^ 😂
wo Ihr das erwähnt, fällt mir gerade ein, das ich noch irgendwo vier ASTEC Module 90-240V auf 12V/25A (300W) rumliegen habe. Die sind dicht und Lüfter-los und habe wohl möglich einen WG > 90% so wie sie aufgebaut sind. Ware früher schweineteuer und ich habe eine Schwung gebraucht erstanden.
ist, fallen am 27K beim offenen Teiler 2,15V ab. Dass beim Versuch mit dem NT sich eine Spg vom 4,25V ergeben hat kann ich fast nicht glauben. Vermutlich war sie etwas höher. Zur Lösung des Problems würde ich einen niederohmigeren Teiler empfehlen (z.B 1K und 270R je ca. 0,5W). Ich hatte ein ähnliches
komplette Speicherung übernehmen könnte, sofern er groß genug wäre. Ist er aber nicht. Und PENG! W.S.
. die Güte einer Flanke oder > Überschwinger beurteilen zu kjönnen, ist sogar ein Faktor > von 25 bis 40 anzuraten" > https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Allgemein Das ist -- kurz und drastisch ausgedrückt -- Schwachsinn. Die *Wiederholrate* einer m.o.w. komplexen Signalform
Module with LED Backlight Maximum Ratings Item Symbol Conditions Min. Max. Unit Forward Current IF Ta =25¢J - 250 mA Reverse Voltage VR Ta =25¢J - 8 V Power Dissipation PO Ta =25¢J - 1.1 W Operating Temperature T OP - -20 70 ¢J Storage Temperature T ST - -40 80 ¢J Solder Temp. for 3 Second - - - 260 ¢J Electrical
20 I/O8 A0 13 59 A7 18 h 5 6 5-- 7 8 19 I/O7 I/O1 14 1 A6 OSC1 1 6 3 4 6-- 5 6 18 I/O6 I/O2 15 2 A5 Q 1 1 2 7-19,5V 3 4 17 I/O5 I/O3 16 3 A4 17 8-SCL 1 2 I/O4 GND 4 A3 OSC2 9-SCL 5 A2 R D E 0 1 2 3 E L I L 10-YD +5V 6 A1 W R C D D D D C S P F D D S C3 C4 11-D0 LP62124D 128KX8 A0 U U U X X X X X X L W
Watt Dauerleistung. Kommt mir entschieden zu viel vor. Nicht wirklich. Ein GF Modem kommt auf ca 10W, WiFi Router mit allem Klimbim 10-25W und ein Leistungsfähiger 8port PoE GE Switch noch mal 60W. Mit Layer 3 Switching/Routing oder 24Port sind 70-100W locker drin.
11W. PC im Standby 5W. 2 Funksteckdosen 1.2W. Stereoanlage eigentlich 22W weil das blöde Radio nur das Display dunkeltastet, aber inzwischen per Mehrfachsteckdose ausgeschaltet Fernseher 0.5W
RMCLR) The PCON register bits are shown in Register 7-2. REGISTER 7-2: PCON: POWER CONTROL REGISTER R/W/HS-0/q R/W/HS-0/q U-0 U-0 R/W/HC-1/q R/W/HC-1/q R/W/HC-q/u R/W/HC-q/u STKOVF STKUNF — — RMCLR RI POR BOR bit 7 bit 0 Legend: HC = Bit is cleared by hardware HS = Bit is set by hardware R = Readable bit
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|R 25 |25 High temperature exposure (storage) AEC-Q200, 1000 h at 150 °C 0.25 % Temperature cycling AEC-Q200, 1000 cycles -55 °C / +125 °C 0.25 % 1000 h, 1 mA biased at 85 °C / 85 % RH 0.25 % Biased humidity
Jörg W. schrieb im Beitrag #4760664: > Jobst Q. schrieb im Beitrag #4760661: >> kenne keine Sprache, die da mehr ermöglicht als C. > > Naja, Python oder Perl könnte ich dir da sofort nennen. :) Das
W.S. schrieb im Beitrag #4762687: > Jobst Q. schrieb: >> Stringhandling ist die Bearbeitung von Strings beim Lesen und Schreiben. >> Da der String in C nichts anderes ist als ein Zeiger auf den Anfang
vorstellen, dass es bei dir im Haushalt nichts mit einem LCD gibt? - https://www.google.de/search?q=lc+display+reflective&source=lnms&tbm=isch
Hintergrundbeleuchtung: ca. 19 mA > Stromaufnahme Arduino, Display mit Hintergrundbeleuchtung: ca. 25,7 mA Also offenkundig beides (Arduino und Nokia) untaugliche Lösungen. Wenn es 19uA und 25.7uA wären...
Verlustleistung eines Fets nach dem Datenblatt beurteilt, sollte Bedenken, dass die Ptot-Leistung (z.B 150W) sich immer auf eine definierte Chiptemp.(bspw.25°) bezieht, und nicht wie er meint auf 150°, da kann der z.B. nur noch 30W "verbraten". Auch bei 60° liegt Ptot in weiter Ferne. Kühlung ist der Bringer
aus, ><<<haste wohl überlesen,- also ergibt sich zunächstmal ein angenommener ><<<Einzelstrom von 25A pro Fet. Folglich ergibt sich aus I²xR = 25A²x ><<<0,1Ohm = 62,5W!für jeden Sourcewiderstand. Mein Rechner >funktioniert.>> Das hatte ich mir schon gedacht aber fällt was auf? So schnell kann man
. Ich hatte nämlich erst an diese Adapter hier gedacht: https://www.amazon.de/gp/product/B01NAYUP7W/ref=ox_sc_sfl_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=AW6RGODU1Q6UA Die wurden hier schon geöffnet und umgebaut. Als Alternative gäbe es z.B. noch diese: https://www.amazon.de/Tenda-Powerline-HomePlug-Steckdose-kompatibel
In Zukunft (Q1/Q2) 2021 wird es einen PLC Adapter geben welcher eine Übertragung per 2/4 Draht bietet.
ALMOD. SAT. C R40001 A T T A V R V A R H A G A E C R _ _ C C S S S S D U 28 A A CR40208 ALMOD. SAT. +Q +Q/1 D X X D D V A D V A D A D T N V D D I I I I I I A A SC2_OUT_L SEITE/ PAGE3-91 ENTF. BEI 20 DELETED W STL18 8,2 CR40002 21 51 52 22 17 23 45 24 29 35 25 36 26 50 1 43 4 3 7 8 9 10 11 12 13 2 220
) NAND Flash ▯ , ▯ V + W G W W Q ▯ ▯ P ▯ D P 5 & 2 W % W Q K UD ▯ JP ▯ 3R & L . ' X S ▯ L H L - 6 ' / $ W G V $ U R G & ▯ H Q F G X ▯ $ R W R & G & W G I WDQ I & 'P H W K ▯P J ▯ R& ▯ QW J 5S V , ▯ L 0 W : ' X H Q W O W U O 6
Dergute W. schrieb im Beitrag #7576525: > scnr, > WK Du hättest wenigstens ein "Vorsicht Brechreiz" als Warnung dazutun können :D
effizientesten erhält man Mehr Präzision per Fixed-Point. Zum Beispiel lässt sich auf x86_64 ein 128-Bit Fixed-Point per IMULQ umsetzen, das ist eine 64×64=128 bzw. 64×64=64 int Multiplikation (je nach Argumenten). Mit 3 von diesen und ein paar Additionen hat man eine komplexe 128-Bit Fixed-Point
USB CONTROL IC ASS'Y 704-MC7K-B194 1 30 IO-Main P.C.B Ass'y Part List REF NO. DESCRIPTION PART NO. Q'TY REMARK IC(W25Q80DVSNIGT,SOIC-8) 417-MC7K-1222 1 IC7001, CONTROL IC ASS'Y 704-MC7K-B195 1 IC(MKL15Z128VLK4,LQFP-80) 417-SR-1102 1 31 TFT Display L P.C.B Ass'y Part List REF NO. DESCRIPTION PART NO.
lerne bei jeden Projekt ein bissel mehr. Und nein die lEDs kann ich leider nicht direkt verbinden. Q1 = 40mA Q2 = 40mA Q3 = 40mA Q4 = 1,5A / (mosfet) Und vielen lieben dank für die Zeichnung ich werde es mal testen. Muss ich da jetzt so vorgehen : int sensorValue = analogRead(0); float voltage
solche Basisdinge klar machen. > Und nein die lEDs kann ich leider nicht direkt verbinden. > Q1 = 40mA > Q2 = 40mA > Q3 = 40mA > Q4 = 1,5A / (mosfet) Was für LEDs? Du hast im Mittel 3,6 Volt, nach oben 4,2V und zum Ende 3,3V Betriebsspannung. Da wird sich der LED-Strom deutlich über die
ist mit der Verlustleistung ? Also bei mir: 1,6V die vernichtet werden müssen mal 80mA --> 0,128 W. Bitte mal ins Datenblatt gucken wieviel der abführen kann.
nim nen lm317 mit nem 16Ohm zwischen adj und gnd dann haste ca 1,25v abfall solte also noch ausreichen i = 1,25/R mfg sven f.
ich dafür doch nur einen Adapter bauen... > der wird ja bestimmt nich Pin-Kompatibel sein mit dem 128er. Die Entwickler der Sparmatic-Geräte waren nicht so blauäugig, die LockBits nicht zu setzen. Der verwendete Controller ist kein M128 sondern ein M169PA. Da ist nichts pinkompatibel, zumal der M128
Und dass der 128er keine LCD-Controller hat, ist mir auch bekannt, da ich ja mir bei meinem Display ansonsten nicht die Mühe hätte machen müssen, eine Routine zu schreiben, die eben das alles was ich ausgeben wollte
−32.768 bis 32.767 codieren. Das auf einen sinnvollen Temp Bereich gemappt (z.B. -40 bis +88 --> 128°) ergibt zB. folgendes: Wertebereich = 65.535 (dh. ich habe eine Auflösung von 128 / 2^16 = 1/512 = 0,0019° = mehr aus Ausreichend!!) Nullpunkt auf -40° Festgelegt, also 0 = -40°; 1=-39,998°;
hoch aufgelöst messen kann. Dafür wirst du vielleicht 4 oder 5 Bit für die Windrichtung brauchen u.s.w.
Partlist exported from /home/michael/eagle/atxmega128_board/atxmega128_board.sch at 6/1/09 6:21 PM Part Value Device Package Description 10U CPOL-EU153CLV-0405 153CLV-0405 POLARIZED CAPACITOR, European symbol B1 RECTIFIER-DIL RECTIFIER-DIL B-DIL Rectifier
Stück? Wie "erweitere" ich richtig? Muss ich dann 1 LED zum "Brücken" der zwei ICs verwenden? z.B. 2Q von IC1 mit 4Q von IC2 verbinden?
dachte ich: Man verwendet einfach anstelle von Qi jeweils den Ausgang mit dem invertieren Index also Q(~i). Statt der Ausgänge Q0, Q1, Q2, Q4 und Q8 werden also die Ausgänge Q15, Q14, Q13, Q11 und Q7 verwendet. Dumm nur, dass der 74LS145 vier der fünf benötigten Ausgänge gar nicht hat. Somit ist die
www.mikrocontroller.net/topic/453785?page=1#5478719 Für Mobilfunk hatte ich einen Einschub im KFZ. Da war dann ein 5W NF-Verstärker mit TDA2003 und eine 25W Sende-Endstufe. Antenne eine 5/8 Lambda. Auch die Batterien konnten geladen werden. Es funktioniert noch einwandfrei nach 42 Jahren. Nur braucht es einen CTCSS
Jörg W. schrieb im Beitrag #5217154: > Allerdings konnte man deren 128 KiB Flash natürlich im GCC damals nur > benutzen, weil sie als 64 KWorte adressiert werden. Die Codierung der M16C ist ein Bytestream
Jörg W. schrieb im Beitrag #5081257: > Übrigens bist du mit dem Problem nicht allein: Windows 95 konnte nach > 49,7 Tagen seine Maus nicht mehr bewegen auch atariST (TOS 1.0) nach 128 malloc Aufrufen Bomben