Jop uc z. B. Stm32f103c8 mit timer counter. 10 MHz direkt an den sys clock. Timer auf time base internal und dann ne pwm mit reset bei 199999 ticks und output low bei 99999 dann bekommst du nen 50 HZ Rechteck mit 50 % duty cyle.
Manfred schrieb im Beitrag #5913838: > Erfahrungen aus den 70er- / 80er-Jahren mit > Quarzen aus dem Bastlerladen waren sehr schlecht, der Zeitversatz eierte > von Tag zu Tag. Kann ich nicht bestätigen. Quarze im MHz Bereich waren sehr stabil. Man mußte sie
So, die Platine ist geäzt. Das erste Bild (IS51BasPl1) zeigt die leere Platine, hatte zufällig eine mit den richtigen Masen herumliegen. Die Punkte sind Stellen an denen sie stark oxydiert ist, sollte aber nicht weiter stören. Im zweiten Bild (IS51BasPl2
Bas51Terminal läuft leider nicht. .Net 4 kommt muss .Net 2 haben. .Net 2 kommt unerwarteter Fehler... Peter
komprimieren ,das man ca 2 Bilder pro Sekunde verschicken kann. Das CCD wurde mit einer Auflösung von 70 * 100 Pixeln abgetastet. Mit hilfe eines JPG ähnlichem Verfahrens kombiniert mit einer Zeit / Bild Differenz xor verknüpfung ,gelang es mir ,in Schwarzweis bis zu 3 Bilder pro Sekunde zu übertragen.
Machbar ist das natürlich. Wenn er eine Auflösung von 70x100 bei 3 Bilder pro Sekunde verwendet, dann sind das lediglich 21000 Pixel pro Sekunde, also ein Pixelclock von etwa 21kHz. Wahrscheinlich könnte man das CCD noch sehr viel schneller auslesen. Correlated
kleine Handbuch + Programmier Adapter ist dabei, Software mußte ich "IRGENDWO" haben. 2. SMART - BASE Micro PLC mit PROFIBUS 8 Eingänge 8 Ausgänge RS232 Eingangsspannung 24DC Bez. SMART-BASE-MODUL 4227 PEP MODULAR COMPUTERS Die Programmierung sollte auch mit ISaGRAF Software gehen (siehe pdf). 3. PLUS Power Supply 24-28V /3A 115/230V 72W (ML70.100) Conrad Bestelltnummer: Best.-Nr.: 511283 - V0 ( http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froog&productcode=511283 ) so, die SPS'en sollten für ein Projekt sein
das der Preis nicht explodiert... Die beschriebenen Aufgaben kann ich aber nicht mit der Labview Base Version durchführen oder? Vielmehr bräuchte ich die Vollversion? Vielen Dank, Gruß.
Hallo Mat, auf den ersten Blick würde ich sagen, das Du das Base Paket nutzen kannst und nicht mehr brauchst. Exe-Datei ist nicht unbedingt nötig (geht mit Base auch nicht). Du kannst das VI auch so ganz normal starten im Hintergrund startet dann halt Labview - es
o 70 S D 65 R 60 55 50 45 40 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Temperature (°C) Figure 20. R vs Temperature, TSOP Package DS(on) mDFN Package 100 95 R DS(on) vs. Temperature
Plastic *Weight : 0.925 grams ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(T =25ºC) A Rating Symbol Value Unit Collector to Base Voltage VCBO -30 V V Collector to Emitter Voltage CEO -20 V Collector to Base Voltage VEBO -6 V Collector Current I -5 A C Total Device Disspation TA= 25°C PD 1.0 W Junction Temperature Tj +150 ˚C Storage
10mA, B =0.5mA 0.25 V IC=10mA, IB=See Note (1) 0.60 V *C =100mA, B =5mA 0.60 V *V I =100mA, I =5mA Base Emitter Saturation Voltage BE (sat) C B 1.1 V Base Emitter On Voltage VBE (on) IC=10μA, VCE5V 0.52 V IC=100μA, VCE5V 0.55 V IC=2mA, V CEV 0.55 0.70 V SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS DESCRIPTION SYMBOL
Generators V1 hat über R5 gemessen einen Pegel von -120dB. Also scheint das Signal von der Schaltung um 70dB angehoben zu werden. Der Gegenkopplungszweig über R6 könnte das Ganze auch prima zum Schwingen bringen. In der Praxis müsste man wahrscheinlich niederohmige UKW-Widerstände vor die Basen einlöten
Problem dieser Schaltung ist die hohe Gesamtverstärkung von 70dB. Eine parasitäre Schwingung entsteht also nicht im einzelnen Transistor, sondern über eine mögliche Mitkopplung zwischen Ausgang und Eingang. Z.B. über eine ungünstige Masseführung oder sonstige unerwünschte
Frank M. schrieb im Beitrag #2270821: > > Uns fehlen nch ca. 70 Bytes, um den Bootloader unter 1KB zu bekommen. 70? bei mir (avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3) kompiliert das ding mit 1060 Bytes, also nur 36 zu viel > Vielleicht findest Du (als Tüftler) ja noch
Vlad Tepesch schrieb im Beitrag #2271526: > 70? bei mir (avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3) kompiliert das ding mit > 1060 Bytes, also nur 36 zu viel Bei mir sind es auch 1060 Bytes, ich hatte die 70 aus dem Kopf hingeschrieben und bewusst ein
-30.0 2meg 3meg 5meg 7meg 10meg 20meg 30meg 50meg 70meg 100meg 200meg f(Hz) • Group delay incl. the two +16 dB base band amplifiers + output load 4n 3n ) ( a 2n e p o 1n g 0.0 -1n 2meg 3meg 5meg 7meg 10meg 20meg 30meg 50meg 70meg 100meg 200meg f(Hz) High-Frequency-Products
Im Bild eine Magnetfussantenne fuer 70 cm. Der Magnetfuss enthaelt eine BNC-Bajonettbuchse. Darauf gesteckt ein Adapter von BNC-Bajonett auf BNC-Schraub. Auf diesen Adapter ist dann der Strahler geschraubt. Kann man sich bei Bedarf
jedoch nicht. Wetten das! https://www.arcantenna.com/products/laird-bb4505cn-32-inch-black-base-coil-half-wave-antenna-with-nmo-mount-450-470-mhz-uhf-no-ground-plane
Alkalibatterien enthalten aggressives Kaliumhydroxid. In Wasser (Putzen) löst es sich zu der starken Base Kalilauge. Waschen und Wässern verstärkt die Korrosion, das Zeug muss unbedingt vollständig = zu 100% entfernt werden. Lötanschlüsse komplett austauschen, das Überlöten auf Grünspan hilft gar
Alkalibatterien enthalten aggressives Kaliumhydroxid. In Wasser (Putzen) > löst es sich zu der starken Base Kalilauge. Sehr schön, dass Du auch etwas geschrieben hast. Die Suppe aus Alkali-Zellen bildet weiße "Steine". Wie schon weiter vorne geschrieben, kann man die mit Essig entfernen: 5% Haushaltsessig
halbwegs meinem Problem entspricht: https://www.mikrocontroller.net/topic/40923#new Habe die Base eines BC547 mit dem PWM Anschluss verbunden, dessen Emitter an Minuspol eines externen 12V Netzteils angeschlossen und die LED-Kette zwischen Colector und Pluspol geschaltet. Das Ground der Adafruit
Messgerät dran, sondern die gesamte Last, denn Alex G. schrieb im Beitrag #4662101: > Habe die Base eines BC547 mit dem PWM Anschluss verbunden, dessen > Emitter an Minuspol eines externen 12V Netzteils angeschlossen und die > LED-Kette zwischen Colector und Pluspol geschaltet. Und wenn die ganze
v9.21 Jungo (c) 1997 - 2008 Build Date: Jul 3 2008 X86 32bit SYS 18:41:51, version = 921. LPT base address = 0378h. ECP base address = 0778h. Cable connection established. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 1 sec. Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration
100uA fließen von Programmer Masse zu Zielsystem Masse. Nach abziehen der TTLs geht er runter auf ca. 70uA. Der Gesammtstrom des Programmers betragt mit TTLs an einer 5V Quelle ca 8mA. >Welches Kabel? Als erstes habe ich nur von Programmer zu Zielsystem (JTAG) gekürzt(15cm). Mittlerweile aus Verzweiflung
sources =============================================================================== Building base (log: platform/base/build.log) Building centiboot (log: platform/centiboot/build.log) make[1]: *** [centiboot-build] Fehler 2 make: *** [platform-build] Fehler 2 mh@neptun:~/centidev
sources =============================================================================== Building base (log: platform/base/build.log) Building centiboot (log: platform/centiboot/build.log) Building sysfiles (log: platform/sysfiles/build.log) Building kernel (log
Moin Ich habe ca 70.000 Emails in zwei Konten, die ich gerne gescheit archivieren würde. Gesammelt wurden die Mails mit Thunderbird, daher in mbox Dateien (30GB). Was jetzt gemacht werden soll: - beide Ordner zusammenführen
Nano schrieb im Beitrag #5980918: > Maildir ist bei > 70k Mails keine gute Idee, denn: > > " Jede E-Mail wird dabei als eigene Datei in fest definierten > Verzeichnissen repräsentiert." > Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Maildir > > D.h. da belegt
applications not requiring the extreme precision or of45°C,forexample.Productionvariationsinemitter-base thelownoiseoftheLTZ1000,LinearTechnologymakesa voltage will typically cause about ±10°C variation. Since broadlineof voltagereferences. DevicesliketheLT1021 the emitter-base voltage changes about 2mV
Absolute maximum ratings Value Symbol Parameter NPN BDX53B BDX53C Unit PNP BDX54B BDX54C V Collector-base voltage (I = 0) 80 100 V CBO E V Collector-emitter voltage (I = 0) 80 100 V CEO B VEBO Emitter-base voltagC (I = 0) 5 V IC Collector current 8 A CM Collector peak current (repetitive) 12 A IB Base current
kleiner als etwa 160 Grad bleibt. 20° Phasenrand reichen dafür nicht, es sollten min. 45° sein, ab 70° schwingt es nicht mehr über.
Messeingang für Temparatur-Sensor Trafoumschaltung Lüftersteuerung Die Platine mist gerade mal 56x70mm und alle Headeranschlüsse sind von vorne in einer Reihe erreichbar. Anbei mal ein Pic Gruß Michael
Beim NE602 sind gegenüber dem HFA3101 die Basen getauscht, deshalb sollte es IMO wie im Anhang aussehen. https://www.mikrocontroller.net/topic/435054#5143329 Trotzdem hat das Prinzipschaltbild in der AN1982 einen Fehler.
Hallo Bernd, du hast recht mit den vertauschten Basen im Vergleich zum SO42P. Der Fehler ist also nur der zusätzliche Verbindungspunkt. Danke für den Hinweis. MfG Horst
Für so etwas nimmt man am besten PETG. Das zug lässt sich bei 240°C und 70..90° Betttemperatur drucken und ist Burchfest aber leicht flexibel. Mann muss es aber in der gewünschten Farbe lackieren. Da es keine 100% Deckenden Farben gibt.
Zu heiß zum anfassen bedeutet nicht unbedingt zu heiß für das Gehäuse. Das Board ist ein MKS Base v1.3 (http://reprap.org/wiki/MKS_BASE) Auf dem Board sind Potis mit denen man die Stombegrenzung einstellen kann.
connection †BASE (11) and BASE DRIVE (12) are used for device testing The TL497A incorporates all the active functions only. They normally are not used in circuit applications of the required in the construction of
genau soll es denn sein? Mit 1MSa/s bei 16 gemuxten Kanälen kannst du die relative Phasenlage von 70Hz-Signalen auf 0,006° genau bestimmen. Reicht das nicht? Mach dir lieber Gedanken über den Phasengang deines Analogteils! Andreas
optischer Datenübertragung zur Auswertestelle vor. Mit einem Datensammel-FPGA als Quelle für einen 100BASE-FX-Datenstrom habe ich in anderem Zusammenhang bereits gute Erfahrungen gemacht. Kolja
Voltage CEO : BUT11F 400 V : BUT11AF 450 V V Emitter-Base Voltage 9 V EBO IC Collector Current (DC) 5 A I *Collector Current (Pulse) 10 A CP IB Base Current (DC) 2 A I *Base Current (Pulse) 4 A BP PC Collector DissipatioC (T =25°C) 40 W TJ Junction Temperature
2 ● Customer-Specified Selections Available E 3 Pin 2 is in electrical contact with the mounting base. MDTRACA absolute maximum ratings at 25°C case temperature (unless otherwise noted) RATING SYMBOL VALUE UNIT BD241 55 BD241A 70 Collector-emitter voltaBE= 100 Ω) BD241B VCER 90 V BD241C 115 BD241 45 BD241A 60 Collector-emitter voltCge (I = 30 mA) BD241B VCEO 80 V BD241C 100 Emitter-base voltage V 5 V EBO Continuous collector current IC 3 A Peak collector current (see Note 1) I 5 A CM Continuous base current IB 1 A Continuous device dissipation at (or below) 25°C case temperature (see
2 ● Customer-Specified Selections Available E 3 Pin 2 is in electrical contact with the mounting base. MDTRACA absolute maximum ratings at 25°C case temperature (unless otherwise noted) RATING SYMBOL VALUE UNIT BD242 -55 BD242A -70 Collector-emitter voltaBE = 100 Ω) BD242B VCER -90 V BD242C -115 BD242 -45 BD242A -60 Collector-emitter voltCge (I = -30 mA) BD242B VCEO -80 V BD242C -100 Emitter-base voltage V -5 V EBO Continuous collector current C -3 A Peak collector current (see Note 1) I -5 A CM Continuous base current B -1 A Continuous device dissipation at (or below) 25°C case temperature
and protection on 2 diodes in series BAS 70 - 04 0,40 0,35 0,30 intrumentation and 1.5 70 0.35 receivers up to 2GHz, 2 common anode diodes BAS 70 - 06 0,40 0,35 0,30 SMD version of the famous 5082-2800 2 diodes not connected BAS 70 - 07 0,40
Firmware zu kriegen? Lowlevel-Timer-Initialisierungen in main, Uhrzeit- und Kalender-Funktionen in base.c, kein wirklicher Tasten-Handler in buttons.c sondern nur sowas: if (GPIO_ReadInputDataBit(BUTTON_PORT, BUTTON_PIN) == BUTTON_PRESSED) und so weiter.. W.S.
Reihenfolge! Ich bin echt zu Tränen gerührt. Bei "A" gibt es nichts, also stoßen wir zu "B": base.c: Zur Zeit fristen die Handvoll (noch unbenutzten und deshalb dort geparkten) Kalenderfunktionen ihr trostloses Dasein in der schnöden base.c. Ich werde sie wohl in die Datei mit dem hochtrabenden
400 Collector Emitter Saturation VoltageCE (sat) IC=10mA, B =0.5mA 0.25 V IC=100mA, IB=5mA 0.60 V Base Emitter Saturation Voltage VBE (sat) IC=10mA, B =0.5mA 0.7 V IC=100mA, IB=5mA 0.9 V Base Emitter On Voltage VBE (on) C =2mA, VCE5V 0.55 0.70 V IC=10mA, VCE5V 0.77 V SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS DESCRIPTION
Collector-emitter voltage I=1A, VEB=2V 600 V VCEX Collector-emitter voltage VEB=2V 600 V VCBO Collector-base voltage Emitter open 600 V VEBO Emitter-base voltage Collector open 7 V C Collector current DC 30 A –C Collector reverse current DC (forward diode current) 30 A PC Collector dissipation TC=25°C 250
400 Collector Emitter Saturation VoltageCE (sat) IC=10mA, B =0.5mA 0.25 V IC=100mA, IB=5mA 0.60 V Base Emitter Saturation Voltage VBE (sat) IC=10mA, B =0.5mA 0.7 V IC=100mA, IB=5mA 0.9 V Base Emitter On Voltage VBE (on) C =2mA, VCE5V 0.55 0.70 V IC=10mA, VCE5V 0.77 V SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS DESCRIPTION
Collector-emitter voltage I=1A, VEB=2V 1000 V VCEX Collector-emitter voltage VEB=2V 1000 V VCBO Collector-base voltage Emitter open 1000 V VEBO Emitter-base voltage Collector open 7 V C Collector current DC 300 A –C Collector reverse current DC (forward diode current) 300 A PC Collector dissipation TC=25°C 1980
400 Collector Emitter Saturation VoltageCE (sat) IC=10mA, B =0.5mA 0.25 V IC=100mA, IB=5mA 0.60 V Base Emitter Saturation Voltage VBE (sat) IC=10mA, B =0.5mA 0.7 V IC=100mA, IB=5mA 0.9 V Base Emitter On Voltage VBE (on) C =2mA, VCE5V 0.55 0.70 V IC=10mA, VCE5V 0.77 V SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS DESCRIPTION
onsemi.com COLLECTOR MAXIMUM RATINGS 1 Rating Symbol Value Unit 2 Collector−Emitter Voltage VCEO −45 Vdc BASE Collector−Base Voltage VCBO −50 Vdc 3 Emitter−Base Voltage VEBO −5.0 Vdc EMITTER Collector Current − Continuous IC −100 mAdc Total Power Dissipation A T = 25°C PD 625 mW Derate above A = 25°C 5.0 mW