.. Und als Standardtransistoren bis 1 A : BC639 und BC640. Die haben auch die 'japanische' Belegung (C in der Mitte) , falls man mal sowas reparieren muss.
Joa, der BC337 hat ein Uce(sat) von 0,7V. Alternativ der BC640 mit 0,5V Uce(sat). Aber was auch gut ginge wäre die MOSFET-"Version", die auch in dem Matrix-Artikel hier auf der Seite zusehen ist. Zugegebenermaßen
ja der BC640 ist mir auch schon in die augen gefallen... ich mein der hat auch 1A Maximalstrom. Aber da kümmer ich mich dann mal drum wenn ich ein Projekt starte und wirklich exakt auf jedes Detail eingehe wie
5,000 K 10,000 K R2 114 XPEWHT-L1-0000-00E01 R3 122 XPEWHT-L1-0000-00F01 Q3 93.9 XPEWHT-01-0000-00BC2 Q4 100 XPEWHT-01-0000-00CC2 Outdoor 4,000 K 5,300 K White Q5 107 XPEWHT-01-0000-00DC2 R2 114 XPEWHT-01-0000-00EC2 Q3 93.9 XPEWHT-L1-0000-00BE4 Neutral White 3,700 K 5,000 K Q4 100 XPEWHT-L1-0000-00CE4
timeout. BC: Download attempt 3 of 3 Loading control file motorola-vip1920t from 224.2.2.2:22222 Connection timeout. Child process (/usr/bin/multicast) exited with failure! BC: Failed! Using Local Storage
kernel image ***** Using Local Storage LS: No valid kernel image available. Using Bootcast BC: Download attempt 1 of 3 Loading control file motorola-vip1920t from 224.2.2.2:22222 Connection timeout. BC: Download attempt 2 of 3 Loading control file motorola-vip1920t from 224.2.2.2:22222
eingefallen ist: (Ich fasse mal alles zusammen, auch schon bekanntes) 00000 bis 9FFFF RAM-Karte (640kB) <-direkt auf RAM-Karte über Adressdekoder A0000 bis AFFFF Monochrome Adapter (64k) <-befindet sich nicht auf der B0000 bis BFFFF Color
Gab es. Die entsprechenden Vorkehrungen waren die Ursache für den berühmten (angeblichen) Satz, "640KB seinen genug für jeden", denn exakt hinter diesen 640KB begann der Adressraum, der für I/O und Grafikadapter reserviert war. Weshalb eben nur 640KB RAM nutzbar waren. 0xA0000-0xBFFFF: Videospeicher
, high brightness 6.5 NL6448BC20-20 640 x 480 650 –10 to +70 600 153 x 118 x 10.5 3.3 / 5 CXA-0420 CMOS ST-NLT Model based on NL6448BC20-18D 6.5 NL6448BC20-21C 640 x 480 800 –20 to +70 600 153 x 118 x 9 3.3 n/a LVDS ST-NLT Model,
Surface, compatible with NL6448BC26-01 8.4 NL6448BC26-09C 640 x 480 750 –20 to +70 600 200 x 152 x 10.5 3.3 / 5 CXA-0437 CMOS ST-NLT Model based on NL6448BC26-09 8.4 NL6448BC26-09D 640 x 480 450 –20 to +70 600 200 x 152 x 10.5 3.3
temperature qualification is desired, replace the ther- mistor with a 10kΩ resistor. Thermistors by Philips/BC internally buffered so that high-value resistors can be components (2322-640-63103), Cornerstone Sensors used. Set VVADJ by choosing a value less than 100kΩ (T101D103-CA), and Fenwall Electronics (140
auf Verdacht auch TR12 auswechseln. Falls du Bezugsprobleme mit dem 2SA970 hast, kannst du auch BC640 nehmen. http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC640.pdf
So, grad hab ich ein paar BC640 geholt und eingebaut.. und siehe da, es funzt einwandfrei! Kein unterschied zum anderen Kanal hörbar, somit hat gottseidank nur der Widerstand was abbekommen... Alles Perfekt, ich hoffe das bleibt
kan worden (wanneer alle segmenten aan zijn) bedraagt dus 8 x 2 mA = 16mA. De NPN schakeltransistor BC817-16 van Philips heeft een h FE van ongeveer 150. Hieruit verkrijgen we een B = C / FE = 0,106mA waaruit R =B(V CC - V BE/B = (3,3V – 0,6V)/0,106mA = ongeveer 25K waaruit een R = 2BK ge- kozen wordt
, ist die verarbeitbare Frequenz etwas eingeschränkt. Mein Monitor verarbeitet nur Auflösungen von 640x480 bis 1240x1024 mit 60Hz oder 75Hz. Die Toleranz/Abweichung dabei liegt bei < 1Hz. Kann man gegebenenfalls die Software dahingehend selber anpassen? Schönen Dank im Voraus. Gruß Günter
Ausgang behebt die aktuelle Version (0.28) auch noch einen Bug. Und zwar wurde bei LDI/CPI/LDR/CPR das BC Register falsch dekrementiert (-256 statt -1). Binary- und Sourcepaket sind von meiner Homepage downloadbar. http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/ax81/main.php Mit der "neuen" Variante bin ich
ansehen über Datei-Explorer ! Ich habe Dateien mit verschiedenen Auflösungen ausprobiert (bis max. 640x480) - keinerlei Ruckeln, PRIMA. Höhere Auflösungen habe ich noch nicht angetestet. - Im laufenden Betrieb kommt mir das Gerät sehr viel schneller vor beim Einstecken einer SD-Karte (auf der sich
Hab inzwischen die images vom Odys Boox als auch die vom PER3664BC entpackt. Ich kann schon mal sagen das von der Dateistruktur her alles recht ähnlich aussieht, obwohl der PER3664BC Linux basiert ist. Die FW des Odys Boox ist eindeutig auf Melis 2.0 aufgebaut,
select the PLL bandwidth: Bw1 Bw0 Max datarate Phase Noise at 1MHz offset Charage pump current [kbps] [dBc/Hz](typical) 0 1 19.2 -112 25% 1 1 38.4 -110 33% 0 0 68.9 -107 50% 1 0 115.2 -102 100% Bit 1 (dr): Disables the highly sensitive RESET mode. If this bit is cleared, a 600 mV glitch in the power supply
Isochronous Byte Counts OUTnBCH OUT(8-15) Byte Count High 7F70-7F7F* b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 0 0 0 0 0 0 BC9 BC8 R R R R R R R R x x x x x x x x INnBCL OUT(8-15) Byte Count Low 7F70-7F7F* b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 BC7 BC6 BC5 BC4 BC3 BC2 BC1 BC0 R R R R R R R R x x x x x x x x * See Table 12-3 for individual
bus interface 2.3 Display Support • 4-bit monochrome LCD interface • Maximum resolutions supported: 640x240 at 1 bpp 320x240 at 2 bpp 240x160 at 4 bpp • 1/2-duty to 1/256-duty LCD drive 2.4 Display Modes • 1/2/4 bit-per-pixel color depth support • Text, graphics and combined text/graphics display modes
mit einem NEC P6 dienen ;) > Epson Stylus Color 600, ausrangiert aber funktionstüchtig Stylus 640, nur traue ich mich nicht mehr ihn einzuschalten (unzählige Monate nicht mehr gedruckt; hatte zuletzt leichte Pixelschwächen) > Canon Pixma iP4000, funktioniert seit 2004, bisher 15000 Blatt.
studium tinte kelckert tinte is empfindlicher mein erster war ein hp desk jet 500l dann cannon bc6000 und immer der ärger von oben. dann einen oki c3100 und läuft freundin hat fürs studium einen brother hl1250 bekommen die laufen heute noch beide. der eien am nas für alles was anfällt. die
5 7 91 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8 0 6 5 HA34 T38 1 1 1 1 1 28 A A A A A A B B B B B B BC C C C C C D D D D D D D E E E E E EE E F F F F F F F F F F1 1 1 1 1 7 9 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 7 9 1 1 1 1 1 2 81 1 1 1 1 9 2 2 2 2 HA33 T39 U16A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
... Zur Zeit gucke ich mir gerade an welche Transitoren ich hier noch habe. Im Artikel wird der BC337 verwendet: 50V 800mA laut Datenblatt, ich denke es sind die Werte auf die es vorrangig ankommt. Damit scheidet der BC546 80V 100mA wohl schon aus - mist. Ich meine ich habe noch den BD137
ausrechnen? Einmal den Shunt, und den Basis"vorspann"widerstand? Ich würde dann einfach einen BC557 als Transistor nehmen, oder muss es doch ein BC160 sein. Ich habe hier auch noch 2N2205 oder BD244 rumfliegen, aber ich denke das ist dann wohl etwas überdimensioniert... Ist diese schaltungsfunktion
ELSE INPUT "Enter filename to download:",F$ 610 CLOSE 620 OPEN F$ FOR INPUT as #2 630 ON ERROR GOTO 0 640 ’COM1 or 2 connected to SCI on HC11’ 650 OPEN CM$+":9600,N,8,1" AS #1 660 ’Establish contact with HC11 by sending CR char & waiting for echo’ 670 ON ERROR GOTO 860: ’Clear potential RX error’ 680 PRINT
mode compatible among all three chips. S-MOS recom- mends new designs use the SED1335 since the • 640 × 256 pixel LCD panel display resolution • Programmable cursor control SED1330willgraduallybereplacedbytheSED1335. • Smoothhorizontalandverticalscrollingofallor The SED1336F incorporates a TV sync generator
GAM_SW[1:0] GAM_SCW[5:0] FF 185 B9 GAM_SCH[5:0] 00 MCC_RMG[5:0] 186 BA 00 187 BB MCC_RMB[5:0] 00 188 BC MCC_GMR[5:0] 00 189 BD MCC_GMB[5:0] 00 190 BE MCC_BMR[5:0] 00 191 BF MCC_BMG[5:0] 00 The registers of gray mesh (unassigned registers) are not able to read and write via I C bus. 2 “*” registers are
Ich würde dir acht BC807, acht BC817, je in Kollektorschaltung und zweimal 74HC595 empfehlen. Soll ich mal ne Skizze machen?
Restspannung ist zu niedrig. Schau einfach mal in die Datenblätter: http://jumi.lut.fi/elko/datat/BC807.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT595.pdf http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/180588-da
Bei Pollin gibt es wieder etwas Neues mit Hack-value: Receiver-Mainboard mit Twin DVB-T Tuner (390 052, 7,95€) http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ5OTA2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Receiver_Mainboard_mit_Twin_DVB_T_Tuner.html Receiver-Mainboard mit Twin DVB-C Tuner (390 053, 7,95€) http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OTA2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Receiver_Mainboard_mit_Twin_DVB_C_Tuner.html > Diese sehr gut ausgestattete Receiver-Hauptplatine mit Windows CE 5.0 > Betriebssystem und vielen wertvollen Bauteilen eignet sich sehr gut > für eigene Entwicklungen (Windows/Linux) im TV-, Multimedia
otherwise) DESCRIPTION SYMBOL TEST CONDITION MIN MAX UNIT V I =1mA, I =0 Collector Emitter Voltage CEO C B BC635/BC636 45 V BC637/BC638 60 V 80 BC639/BC640 V Collector Base Voltage VCBO IC=100μA, IE=0 BC635/BC636 45 V BC637/BC638 60 V BC639/BC640 80 V Emitter Base Voltage VEBO E =10μA, C =0 5.0 V Collector Cut
ersten Bild sieht man oben rechts eine leicht veränderte Variante von Benedikt's LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515 http://www.mikrocontroller.net/topic/25099#new weiterhin einen DSP(ADAU1701), alles unter Kontrolle gehalten von einem STM32(links). Das 2. Bild zeigt ein fertiges DSP-Modul,
und http://www.mikrocontroller.net/topic/92623#new von Läubi. Darstellung der Visu auf einem 640x200 Pollindisplay. Einlesen der Daten über besagte Funkbrücke in einen Atmega 644, der auch die DCF-Uhr auswertet. Weiterhin schaltet der Atmega über seinen Comparator die Hintergrundbeleuchtung
kleinste Main-Timebase = 200 ns Menü Ein = 16 DIVs Window-Timebase 2 ns bis 40 ns gelesen werden 640 Samples 200 ns * 16 DIV = 3,2 us 3,2 us / 640 Samples = 5 ns 5 ns = 200 MHz Menü aus 200 ns * 19,2 DIV = 3,84 us 3,84 us / 768 Samples = 5 ns 5 ns = 200 MHz Mit einer Window-Timebase von
die Liste mal ins Wiki gepackt > http://www.mikrocontroller.net/articles/Hantek_Protokoll/Men%C3%BC-IDs Hannes, danke für die "Eindeutschung" des Artikels.
SSOP ±1 sions. This technique can cut supply current to under 60µA at reduced sampling rates. MAX146BC/D 0°C to +70°C Dice* ±1 Ordering Information continued at end of data sheet. The MAX146/MAX147 are available in 20-pin DIP and *Dice are specified at T25°C, DC parameters only. SSOP packages. A For 4
SSOP ±1 sions. This technique can cut supply current to under 60µA at reduced sampling rates. MAX146BC/D 0°C to +70°C Dice* ±1 Ordering Information continued at end of data sheet. The MAX146/MAX147 are available in 20-pin DIP and *Dice are specified at T25°C, DC parameters only. SSOP packages. A For 4
variable to get the EMU8000 base port. For example, if the BLASTER environment is "A220 I5 D1 H5 P330 E640 T6 " , then EMU8000 ports will be located at • 0x640-0x643 • 0xA40-0xA43 • 0xE40-0xE43 All I/O transactions must be performed as word or “doubleword” I/O transactions; no byte I/O transactions are allowed
Wenn du schon QBasic kennst wieso nimmst du dann nicht einfach FreeBASIC? screenres 640,480,32 'Besser wie screen wasauchimmer pset (1,1),rgb(32,64,128) sleep -1
Ports holen muss, sondern angeben kann, welche man denn benötigt. Man kann sich z.B. Rechte für 0x3BC und die folgenden 2 Ports besorgen und hätte dann den ersten Parallelport im Griff. >> Aber ja, wenn du Rechte bekommen hast, bist du auch dafür >> verantwortlich. > > Dann frage ich mich allerdings
Datenblatt steht, dass die Grüne und die Rote LED jeweils 20mA benötigen; in einer Spalte wären das also 640mA. Für die Spannungversorgung habe ich 4x8Bit Schieberegister eingeplant und für die Masse 5x8Bit Schieberegister, jeweils kaskadiert. Der BC547 müsste doch für die Versorgung genügen, da dieser
Michael B. schrieb im Beitrag #1956427: > in einer Spalte wären das also 640mA. > > Der BC547 müsste doch für die Versorgung genügen, da dieser nur 20mA > schaltet?! Nein, wie du oben schon gerechnet hast sind das je Spalte *im Mittel*: 2(Module)*8*20mA*2(Farben) =
Max Input logic switching threshold voltages V , V input logic voltage LOW on normal I C-bus [4] - 640 600 (see Figure 7) mV Sx Sy VSx, VSy input logic level HIGH on normal I C-bus [4] 700 650 - (see Figure 8) mV threshold dVSx/dT, temperature coefficient - −2 - - - mV/K dVSydT of input thresholds VRx
1Rx/1Tx @Pcl8 180 mA 200 mA VBATT Average Idle mode 100 µA 300 µA VBATT Average GPRS Cl 10 540 mA 640 mA (3Rx/2Tx) @Pcl5 VBATT Average GPRS Cl 10 360 mA 400 mA (3Rx/2Tx) @Pcl8 VDD Average Idle mode 2,2 mA 3 mA Power Control Level : Pcl5=2W typ. ; Pcl8=0,5W typ. Power consumption in GSM/GPRS 1800 MHz