verbreitet waren die nicht. Nano schrieb im Beitrag #6983772: > Es gab die typischen Homecomputer, also C64, Amiga, Atari die IBM > kompatiblen und Apple. Mehr gab's hier nicht. Da fehlen aber noch einige. Sinclair ZX81 und ZX Spectrum (der QL mit 68008 hat sich hier nie durchgesetzt), Atari 400/800, Apple II, TRS-80, Amstrad/Schneider CPC464. VC20, C16, Plus/4 und C128 zähle ich einfach mal zur C64-Kategorie. Nano schrieb im Beitrag #6983776: > Das höre ich jetzt zum ersten mal, dass es auch 486er gegebenen
einen Tag (eigentlich nur +/- 1/2 Tag) daneben ist der Fehler deutlich unter 30 Sekunden. Der DS3231 mit 2 ppm Genauigkeit bei 0...40° C darf nach einem Jahr 1 Minute daneben liegen. Die "Leap-Year Compensation Valid Up to 2100" ist übrigens ein Lacher, erst ab 2100 kommt die 100/400-Jahr-Regel
Kurt schrieb im Beitrag #6986263: > Zugegebenermaßen ist mein 20 Jahre altes C-Programm nach Jean Meeus auch > heute noch nicht in einen µC mit 8K Flash zu implementieren (benötigt > etwa 50 K im 80x86) - aber eine damit generierte Tabelle für den > Jahresablauf stimmt heute
-28 DS012352-29 DS012352-30 Gain and Phase vs Gain and Phase vs @ Capacitive Load 3V Capacitive Load@ 3V DS012352-31 DS012352-32 www.national.com 8 L M C 5V PERFORMANCE 7 1 1 Voltage Noise vs Common Output
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
Cycle 3 4.2 5.5 A Oscillator Frequency f V =750mV 320 410 500 kHz SW FB Fold-Back Frequency FB VFB400mV 70 100 130 kHz Maximum Duty Cycle D MAX VFB750mV, 410kHz 92 95 % Minimum ON Time (5) ON MIN 70 ns Sync Frequency Range SYNC 0.2 2.4 MHz Feedback Voltage V TJ=25°C 780 792 804 mV FB 776 808 Feedback
Noisefloor annehmen. Aber die Siglent Geräte kosten bei vergleichbarer Leistung auch rund 40% mehr. Also 400 Euro zusätzlich. Bei einem Unterschied von 80µV unter vermutlich guten BEdingungen zu 160µV bei einem Seriengerät zwischen lauter Bürogeräten jetzt zu behaupten die anderen Geräte wären bloß "Schätzeisen
Die Bugs wurden aber nicht vom eevblog, sondern von Afug Info aufgedeckt. https://www.youtube.com/c/AfugInfo/videos
hier ein Vorgeschmack auf die Preise, aber der Laden ist betont teuer: https://www.tubeampdoctor.com/80-40-30-20uf-525v-35x90mm-becherelko-radial?c=294 Ich behaupte nicht, er passe exakt. Wahrscheinlich ein "Nischenprodukt" in heutiger Zeit. Solche Billig-Multimeter können nur 250 Volt und das
Kathodenstrom für die EL34 ist mit 150mA spezifiziert (s. hier https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000121452DS01/datenblatt-121452-el-34-6-ca-7-elektronenroehre-endpentode-250-v-70-ma-polzahl-num-7-sockel-oktal-inhalt-1-st.pdf) Der Verstärker des TO arbeitet, wenn er denn arbeitet, im A-Betrieb
L 25Ω LOAD C I 40 P 170 I A U B 40 L 30 S 160 D 10Ω DIFFERENTIAL LOAD O 20 20 M 150 5Ω LOAD 10 25Ω DIFFERENTIAL LOAD 140 0 0 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 TEMPERATURE
50 ( n r r e 40 u o C 40 P i o 30 r P D 30 D 20 I 20 10 o o 0 TC=25 C 10 TC=25 C,V G10V 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Tc- Case Temperature (°C) T c-Case Temperature (°C) Safe
mein (Extrem-)Beispiel von der Erde-Mond-Messung: Die Wiederholrate beträgt 10Hz; das 40fache wären 400Hz. Mit einer Abtastrate von 400Hz siehst Du von den 200ps-Impulsen genau gar nix. > Der Faktor 10 ist nur da damit ein paar Obertöne > mit erfasst werden und auch ein Rechteck halbwegs
in den sehr günstigen China-DSOs steckt. Vermutlich wird das DDR2 > oder besser sein. Also mein DS1054z hat z.b. in der Nähe des "Aquisition-FPGA" einen 64MB DDR2 Ram Chip vom Typ H5PS5162GFR https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/534193/HYNIX/H5PS5162GFRC4C.html sowie ein CY7C1360C-
= 5V F = 3 MHz ( 0.3 n 230 DD CLK r 0.2 e Code = FFh r TA= +85°C u 180 E 0.1 C L 0 TA= +25°C l I-0.1 p 130 a u s-0.2 e e-0.3 TA= -40°C i 80 h c VDD= 3V R-0.4 A -0.5 30 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 0 32 64 96 128 160 192 224 256 Code (Decimal) Temperature
einen Innenwiderstand (gilt für TAG 261-600) von 25 kQ/V. Alle Spannungen sind gegen Masse ge messen. C, Erofolkondensator 0,1mF/400 V C2 Erofolkondensator 47 nF/400 V SpannungamKondesatorC,:35...200VjenachStellung C3 Erofolkondensator 0,1 nF/630 V des Potentiometers R, GateströmevonTh, undTh2:jeThyristor
das. Zum Glück hat er nicht aus Basic gesetzt..das äbe wieder neue Diskussionen. Wundert mich, ds niemand den Quelltext kritisiert, wie schlecht er ist...ist ja bei C Standard. Faktisch gibt es nach diesem Forum, keinen der C wirklich programmieren kann außer ihm selbst..
Peter K. schrieb im Beitrag #6999498: > Wundert mich, ds niemand den Quelltext kritisiert, wie schlecht er > ist...ist ja bei C Standard. Thread lesen! Programmierer schrieb im Beitrag #6960730: > Aber süß dass es so schön imperativ programmiert ist
ist. Die Bezeichnung steht für IIC, Inter-Integrated Circuit. Der Bus wurde Anfang der 80er Jahre von Philips entwickelt. Aus Lizenzgründen heißt der I2C Bus bei manchen Herstellern auch TWI, two wire interface (siehe AVR TWI). Im PC wird ein dem I2C-Bus sehr ähnliches System benutzt, um
und 5V-Bausteinen am I2C-Bus Bibliotheken. AVR TWI Slave TWI MASTER in ASM AVR TWI/I2C MASTER in C (Peter Fleury) AVR TWI Master und Slave Funktionen in C universelle I2C Master Prozedur für AVR I2C (TWI) Sniffer mit AVR I2CLCD
lead, near full bright Voltage at PIC12C508, GP2 FIGURE 3: OUTPUT VOLTAGE OF FULL-WAVE PHASE CONTROL 180 160 Peak Voltage 140 120 RMS e t o 100 t t 80 u O 60 AVG 40 20 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Conduction Angle DS40171A-page 4 1997
diese Klassiker sehr gut: 32 kB RAM 62256 https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/62256-80.pdf 32 kB EEPROM 28C256 https://www.reichelt.de/eeprom-256-kb-32-k-x-8-5-v-150ns-pdip-28-28c256-150-p1945.html
Ich hab dann aber schnell die Lust verloren, da mir Assembler zu > mühselig geworden ist. Und einen C-Compiler selber zu schreiben, traue > ich mir nicht zu. Ich könnte ein Small-C beisteuern, Codegenerator käme dann von Dir. Den Ansatz, CC und uC parallel zu entwicklen, ist nicht auf meinem Mist
F . ( •I- N f- SK4-300 6BK(2W) n ° 0 E 6 4 ' ® ...FOIL SIDE ~ RM28 68K 738117 VS00002 t. '---r---< C0.22 R68K C330P RP01C S2 C18 I I P2 25V560 r - - lD ' C3 C4 C9 r: R23 I R7 S1 VCK00451 l VCK0045 400V1 I I 56 -J. 013 MA220~ E r l - - +- P 2 400V180 I I C12 (20V) VJS2985 L l7- ~: 0.022 81 S4 ~ l" '
Ausglühen ist sicher nicht die beste Methode - Lack abkratzen reicht, > ev. noch mal mit Lösungsmittel/400er Schmirgel drüber. Die Stahllitze ist incl. Nylonmantel 0,44 mm dick – da wünsche ich viel Spaß beim Lack abkratzen und 400er Schmirgel… Das Ausglühen hat sich einfach als die zuverlässigste
Stahllitze ist incl. Nylonmantel 0,44 mm dick – da wünsche ich viel > Spaß beim Lack abkratzen und 400er Schmirgel… Mit der richtigen Technik - kein Problem. Aber wie gesagt: Mach mal wie du denkst. Du kennst dich da sicher viieeel besser aus als der alte Alois ... Gone fishing ...
Wieso hat man ein DS1054z für 400€ aber kauft sich dann ne Zange für 5k€??
detektierbare Strom? Dachte der hängt dann mit der Auflösung und Rauschen zusammen? Wieso hat man ein DS1054z für 400€ -> Historisch :-) Hats bisher immer getan. Was haltet ihr denn für angemessen und Sinnvoll in Kombi mit dem DS1054Z? Die Hioki TEile schau ich mir mal an. Hört sich schon Mal interessant
4.4 MHz standard December 16, 1997 54 Philips Semiconductors Tentative Device Specification I C-bus controlled PAL/NTSC/SECAM TV TDA884X/5X-N2 series processors OUTPUT (IRE) 100 80 60 40 20 B 0 B INPUT (IRE) A 20 40 60 80 100 -20 A A-A: MAXIMUM BLACK LEVEL SHIFT B-B: LEVEL SHIFT AT 15% OF PEAK
keyboard and ClickPad function; STMicro HP2DCTR×2) ● Gyroscope / E-compass / Accelerometer (ST Micro HP9DS1TR) ● Sensor hub (integrated in SoC) Wireless WLAN: Integrated wireless local area network (WLAN) options by way of wireless module Dual M.2/PCIe WLAN antennas built into display assembly Integrated
µ INPUT = 1 V 1.8 t 140 ( 1.7 e 120 o r h 1.6 C 100 e 1.5 t 80 h V e t 1.4 LO s 60 u 1.3 i 40 n 1.2 u INPUT = 0 I Q 20 1.1 0 1 4 6 8 10 12 14 16 18 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 Supply Voltage (V) o Temperature ( C) FIGURE 2-9: Quiescent
° e ) TJ= 25 C n ( t n TJ= 175 C i 2.0 e e u R C n ) e O e 1.5 u r li o100 u a - S mo - t N 1.0 i n ( r a D D , , 0.5 ID n ( V DS = 25V D 20µs PULSE WIDTH R VGS =10V 10 0.-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
n Baud mindestens eine Bandbreite n/2, also folgt für 250kBaud ein fc >= 125kHz. Daraus folgt nach C = 1 / (2 * pi * R * fc) für den parasitären C ein Wert von 707pF. Das halte ich für völlig ausgeschlossen, da die Verbindungen nur ca. 8cm lang sind (wenn auch über drei Steckverbindungen). Aber es
dem Spannungsregler des ESP8266 ... die 220µF sind also NACH dem MP2307DN. Der hat nur einen SMD-C unmittelbar am Ausgang, und der ESP-01 hat direkt am ESP8266EX einen SMD-C. Es gibt aber noch einen 220µF-Elko im Abstand von ca. 3cm.
Johann S. schrieb im Beitrag #6911181: > Der Strom ohne R4 beträgt 400nA...hört sich wenig an bringt aber > die LED minimal zum Leuchten Na ja, dein IRF540 könnte bis 250uA fliessen lassen wenn gesperrt: VDS = 80 V, VGS = 0 V, TJ = 25°C: 25uA, TJ = 150°C: 250uA
zur Hand Du brauchst einen Logic Level MOSFET, der bei 3,3V schon voll durchgesteuert ist. Der R_DS_ON ist egal. https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Arbeitspunkten liegen. Ich hab mal an deiner Schaltung ein wenig gebastelt. Siehe Anhang. Bringt ca. 350 - 400mVp am Ausgang mit wenig Unterschied zwischen dem A- und C-Typ.
Josef L. schrieb im Beitrag #6912389: > Im Schaltbild ist C5 überbrückt? Unvollkommenheit von LTspice? :-) Nee, der C5 ist nicht kurzgeschlossen... > Von der Verbindung R4/L2 (oberes Ende > Schwingkreis) würde ich 0.1µF auf Masse legen! Könnte man probieren
BV DSS 100 - - V V GSV, I =D50μA ∆BV DSS/∆Tj - 74 - mV/C Reference to 25C, ID=250μA V GS(th) 2.0 - 4.0 V V DS = V GSI D250μA *G FS - 14.5 - S V DS =10V, ID=10A IGSS - - ±100 nA V GS20V IDSS - - 1 μA V DS =80V, V GS =0V - - 5 V DS =80V, V GS =0V, Tj=55C *
das man 1x im Monat > laufen läßt, ist es relativ gleich, ob es 10 oder 20 Sekunden braucht, Bei C versus interpretiertem Python sind es aber eher 10 versus 400 Sekunden.
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6911058: > Bei C versus interpretiertem Python sind es aber eher 10 versus 400 > Sekunden. Da die 20 Sekunden die Pythonlaufzeit waren, wäre die C-Laufzeit noch kürzer gewesen. Wir reden also von einem Zeitrahmen
Manchester, NH 03103-3353 U.S.A. www.allegromicro.com 3D Linear Hall-Effect Sensor ALS31300 2 with I C Output andAdvanced Low Power Management I C INTERFACE CHARACTERISTICS [1]:Valid at T = 25°C, C = 0.1 µF, R = 10 kΩ, and I C Clock Speed (FCLK) = A BYPASS PU 400 kHz, unless otherwise specified Characteristics
V = GND, V = V /3, V = V /2, A DD SS CM DD OUT DD V = V /2, R = 100 kΩ to V and C = 20 pF. L DD L L L 2.3 Frequency Response 100 140 100 ) 90 z PM 80 (20 90 ) t VDD= 5.5V B 70 u00 80 ( ( o i R 60 P80 70 r S 50 h a , CMRR i M R 40 w60 60 s R n h C 30 a40 50 P 20 PSRR n GBWP VDD= 1.6V
output voltage VDOP DOP VSS 0.3 to DD 0.3 V COP pin output voltage VCOP COP VSS 0.3 toSS 26 V 400 (When not mounted on board) mW Power dissipation PD *1 1100 mW Operating ambient temperature T opr 40 to 85 C Storage temperature T stg 40 to 125 C *1. When mounted on board [Mounted
Dim Min Max Typ A 0.35 0.50 0.38 B C B 1.50 1.70 1.60 C 2.70 3.00 2.80 D - - 0.95 H 2.90 3.10 3.00 J 0.013 0.10 0.05 H K 1.00 1.30 1.10 K L 0.35 0.55 0.40 N M M 0.10 0.20 0.15 N 0.70 0.80 0.75 0° 8° - J D L All Dimensions in mm (2) Package
Intressiert mich alles nicht, da ich auch dort deutlich über 200-250k$ verdiene. Aber lieber für 80k im Hinterwäldlerkaff oder im Nahostghetto leben und dafür nur 400€ Miete blechen.
Sondermaschinenbau ( BaWü ) mit Hauptsitz in Japan verdient keine 160K im Jahr. Verantwortlich für c 120 MA und ein Jahresumsatz nahezu 80 Millionen. Träume weiter...
Ltd TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS 8810 2000 5 V DS0V =7A 4 ID 1600 F C iss ( s3 e1200 l n V i S c 800 V2 p a C C rss 1 400 Coss 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 Qg (nC) V DSVolts) Figure 7: Gate-Charge Characteristics Figure 8: Capacitance Characteristics 100.0 T J(Max)0°C 40 T A25°C TJ(Max)50°C TA=25°C RDS(ON) 10µs 30 10.0 limited 100µs s ) p 1ms ( m e20 ( 0.1s 10ms w I P 1.0 1s 10 10s DC 0.1 0 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 V DS(Volts) Pulse Width (s) Figure
Christian J. schrieb im Beitrag #6892798: > Ich erinnere mich mit Grausen an die VAX, die Mitte der 80iger bei uns > an der Uni stand und diesen Krampf mit FORTH und FORTRAN Einen C Compiler hatte sie bei uns auch, die VAX-11/780. Leider anfangs keinen für VAX, sondern nur für das. weshalb sie -11
Beitrag #6892887: > Christian J. schrieb: >> Ich erinnere mich mit Grausen an die VAX, die Mitte der 80iger bei uns >> an der Uni stand und diesen Krampf mit FORTH und FORTRAN > > Einen C Compiler hatte sie bei uns auch, die VAX-11/780. Leider anfangs > keinen für VAX, sondern nur für das. weshalb
meisten billigen GTIs wird die netzseitige Vollbrücke zur Wechselrichtung scheinbar gar nicht durch den µC angesteuert, sondern wird hardwaremäßig netzsynchron umgepolt. Der µC gibt nur den Verlauf der Sinushalbwelle für den DC/DC-Wandler vor. Hier hat z. B. jemand die Schaltung analysiert: http:/
billigen GTIs wird die netzseitige Vollbrücke > zur Wechselrichtung scheinbar gar nicht durch den µC angesteuert, > sondern wird hardwaremäßig netzsynchron umgepolt. Der µC gibt nur > den Verlauf der Sinushalbwelle für den DC/DC-Wandler vor. Das hat nichts mit billig zu tun, sondern ist eine sehr
Rev.5.0: June 2015 www.aosmd.com Page 3 of 4 TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS 10 600 V DS5V 500 8 ID=5.8A ) C ) p 400 iss t 6 ( o c ( a 300 S i V 4 a a 200 Coss C 2 100 C 0 0 rss 0 2 4 6 8 0 5 10 15 20 25 30 Q gnC) VDS(Volts) Figure 7: Gate-Charge Characteristics Figure 8: Capacitance Characteristics 100.0 30 10 s T =150°C 10.0 R J(Max) DS(ON) TA=25°C ) limited 20 p 100 s ) m ( ( 1.0 1ms e D 10ms w I P 10 0.1 T =150°C DC 0.1s J(Max) TA=25°C 10s 0.0 0 0.01 0.1 1 10 100 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 VDS(Volts) Pulse Width
ob P34 bis P37 als normale Aus- ster P3M (Port 3 Mode Register , gänge, die den Inhalt des Regi- /C 80 Abb . 9). Die hier eingeschrieben e °/p7 F sters mit der Adresse 3 (%03) wi- Zahl bewirkt mit den einzelnen derspiegeln, oder mit spezielle r Bits folgendes : Funktion arbeiten . DO beeinflußt die