Michael M. schrieb im Beitrag #6900396: > wenn > du eine Antennenspannung von 1 mVSS oder weniger hast. Ja und? Der NE567 dekodiert ab 20mV typ. am Eingang. Die Verstärkung schafft jeder billige Opamp locker
deiner Schaltung 1.0kHz Bandbreite und tatsächlich 54 dB Verstärkung. In 100km Entfernung (E=0.012V/m) und mit einem üblichen DCF77-Schwingkreis (ULC/E=40mV/(V/m))) würde man 0.5mV am Schwingkreis und damit 250mV am Ausgang ehalten. Mit den anderen Widerstandswerten (R3, ...) erhält man 1.0kHz Bandbreite
Studenten der Elektrotechnik sinnvoll ist 2 Zusatzkurse zu belegen: 1. Latex 2. Matcad Und da wäre es mMn angebracht, sich hier nicht in einen Dokumenten-Gestaltungs-Krieg zu verlieren. Wer denn unter welchen Umständen mit welchem Programm das schönste Buch schreiben kann oder so. Ich sag hier nochmal
F. M. schrieb im Beitrag #6891314: > Außerdem, Forschung als "akademisches Rumgewichse" zu bezeichnen ist > schon mehr als frech. 'Latex benutzen' ist nicht unbedingt Forschung, bestenfalls Dokumentation
Jobst M. schrieb im Beitrag #6882531: > Wenn ich so auf Deine Platine schaue, dann würde ich sagen, etwas > was > dem Crescendo gleich kommt ist es nicht, der Vollständigkeit halber aber > auch von dem
Jobst M. schrieb im Beitrag #7020622: > Die ZDs sollen die Gates vor zu hohen Spannungen schützen. Also im > Fehlerfall oder bei Übersteuerung. Und mit den LEDs hat man sogar eine Anzeige.
Cha-woma M. schrieb im Beitrag #6877357: > In der Summe ist also der FH-Absolvent im Theorie-Teil eindeutig weiter > und im praxisteil Gleichwertig! Aber der DHBW-Absolvent hat schon "den Stallgeruch", ist mit
Cha-woma M. schrieb im Beitrag #6877357: > Aber dies führt auch dazu, dass die > Sprösslinge gesellschaftlicher besser positionierter Schichten die > Studienplätze ergattern. Bitte keine sozilogische Märchenstunde
Lothar M. schrieb im Beitrag #6869837: > Ja, eben: angesichts des lackierten Rahmens ist diese Wirksamkeit > fraglich. Jep, richtig, mein Denkfehler. Danke.
Lothar M. schrieb im Beitrag #6869837: > Mark N. schrieb: >> Also, allein als zusätzlicher (wirksamer) ESD-Schutz. > Ja, eben: angesichts des lackierten Rahmens ist diese Wirksamkeit > fraglich. Denkst
: 20°C state (mΩ) 11.6 Standard (mA x hrs.) 245 x 16 ) Charge: 1,225mA (0.5lt) x 2hrs. 24m490mA20°C Charge ( 1.5 Discharge: 20°C 2,450mA Rapid* 4(mA x hrs.) 2,450 x 1.2 g1.26 4,900mA l 1.4 Charge: 1,225mA (0.5lt) x
reference according to «Standard types» or «Type summary». Type reference End of cable s a n t i s i m K e L n i l o G g t me n f n f l z g D s o w l . v H e o f o g r G s 6 e r ) s t i n A l i / b f m g s e n w a g r a 5 a r m l l i i i t l e M ( C ( ( P C D t V S P F QRC1A1.101C27 AC 230 V 350 with
nenn ich mal Goldgräberstimmung! ;-) https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=dogm162&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=DOGM162L-A+&_osacat=0 P S Hey, alter Knacker, bei der aktuellen Liefersituation kannst du auch aus deinem Ossi-Schrott noch ordentlich paar Euros
nenn ich mal Goldgräberstimmung! ;-) > > https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=dogm162&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=DOGM162L-A+&_osacat=0 ...Kunststück, 29€ +10€ Versand ist von einem großbrittannischen Anbieter. It_Depends.
Stefan M. schrieb im Beitrag #6858316: > Mein Problem bei der USB Update Möglichkeit ist das ich nicht ganz > verstehe wie ich den Atmega 2560 welcher ja hinter dem at90USB162 hängt > Flashen kann Das macht
Stefan M. schrieb im Beitrag #6858316: > Mein Problem bei der USB Update Möglichkeit ist das ich nicht ganz > verstehe wie ich den Atmega 2560 welcher ja hinter dem at90USB162 hängt > Flashen kann. Dazu
After I have tested it this is clear. This is correct: 1Ch ON, max acquisition length 14Mpts (1x14M) max 1GSa/s 2Ch's simultaneously ON, max acquisition length for both channel 7Mpts (2x7M) max 500MSa/s 3-4Ch's simultaneously ON, max acquisition length for every channel 7Mpts (4x7M) max 250MSa/
durchlaufen lassen nach Pimpen bringts. Das Freischaltcode-Script gibt es offenbar immer noch auf'm eevblog-Forum ;) mfg mf
:0 Refer to PD065. PD070 Analog Input Set Range:0—10 Unit:1 Factory Setting:0 0:0~10V 1:0~5V 2:0~20mA 3:4~20mA 4:0-10V 与 4-20mAstacked 5:XIA 6:(VI+XIA)/2 7:(3VA+XIA)/4 8:(XIA+XIB)/2 9:Max (XIA, XIB) 10:Min (XIA,XIB) This parameter can be set for different analog input signals. When PD070=4, the output
P A C wird nun betrachtet. Das Übersetzungsverhältnis von 1:1000 bestimmt den Sekundärstrom I =S70 mA VCmin= 14,25 V Dem LEM-Katalog/Datenblatt entnimmt man R M R M max= 90 Ω. Daraus ergibt sich für die maximale Messspannung: VCE(sat)? V = R • I = 90 Ω • 70 mA = 6,3 V M M S R = 80 Ω R = 90 Ω S M b)
bauen. Mit BC547 o.ä. Die Sendeleistung so reduzieren, daß sie bei ca. 100 nW liegt. Reichweite <10m. Frequenzgang (De/Preemphasis) so dimensionieren, daß es sich gut anhört. Gibt ja auch jede Menge Transmitter mit 50 nW zu kaufen aber bei so einem Saba brauchst Du ja kein Stereo oder HiFi.
> Spitzengerät Was mich erstaunt, daß Saba 1970 noch Ge-Endstufen (AC125, 2x AD162) gebaut hat, mit sowohl Treiber- als auch Endstufen-Trafo. Kleines Relikt aus Röhrenzeiten.
Current Table 6- 4 Supply Current Parameter Symbol Interleave Mode VccQ ICCQ Unit (Max) SDR 1.8V 100 mA 3.3V 100 1.8V 115 Read IROP Non DDR 3.3V 120 mA Interleave HS200 1.8V 150 mA HS400 1.8V 250 mA Operation (RMS) SDR 1.8V 60 mA 3.3V 60 1.8V 75 Write IWOP Non DDR mA Interleave 3.3V 80 HS200 1.8V 120
(Frames) Hints page W H D W H EA W082-XLG 2x8 5.5 58.0 32.0 10.0 38.0 16.0 --- yellow/green 8 EA W162-X3LW 2x16 5.5 EA 017-2U icewhite 9 80.0 36.0 10.0 66.0 16.0 EA W162-X3LG 2x16 5.5 EA 017-2U yellow/green 9 EA W162-XLG 2x16 5.5 84.0 44.0 10.0 66.0 16.0 EA 017-2U yellow/green 10 EA W162-X9LG 2x16 5.5
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
00h-0Fh Processors • Unified TLB: • 1024 entries, 8-way associative, any entry can cache: • D: 4K, 2M, 4M, or 1G translation. • I: 2M, 4M, or 1G translation. Not 4K ITLB translations. • Notes: Unified TLB natively stores 4M translations. An entry allocated by one core is not visible to the other core
Unless otherwise indicated, VIN = EN = 1.2V, C OUT = C IN= 10 µF, L = 4.7 µH, V OUT = 3.3V, ILOAD = 15 mA, T A +25°C. MCP1640B PWM Mode Only VOUT VOUT 100 mV/DIV 1V/DIV AC Coupled ISTE= 1 mA to 75 mA VIN 1V/DIV IOUT VEN 50 mA/DIV 1V/DIV 500 µs/DIV 100 µs/DIV FIGURE 2-19: 3.3V Start-Up After Enable. FIGURE
Pin Definitions 2. Pin Definitions 2.1 Pin Layout U C U 3 _ 4 _ _ 4 D D S I P 0 K I I D A A D I R T M D D D C C G V X X V G U U M M V M M 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 VDDA 1 42 GPIO38 LNA_IN 2 41 GPIO37 VDD3P3 3 40 GPIO36 VDD3P3 4 39 GPIO35 GPIO0 5 38 GPIO34 GPIO1 6 37 GPIO33 GPIO2 7 36 SPID GPIO3 8 35
Hier ein Display, bis 50m wasserdicht. https://www.ebay.de/itm/334067323069 Deine Anfrage ist wieder mal top, keinerlei Info zu Abmessungen oder Art des Interface! Was soll das bedeuten, "soll an einen Arduino Mega angeschlossen
Rolf M. schrieb im Beitrag #6786362: > weil durch > Kappilareffekte das Wasser immer einen Weg hinein, aber kaum wieder raus > findet. Das ist natürlich Blödsinn. Wasser dringt in Gehäuse nicht in
einen Widerstand in Reihe. > Und insgesamt: Wie lange braucht man für die > Anpassungen von CP/M und BASIC auf eigenes > System, bei entsprechender Erfahrung? Ich habe nur ein CP/M-BIOS angepasst, kein BASIC (mir reicht Microsoft's MBASIC unter CP/M). Ein minimales BIOS kann man sich in ein
BDOS"). Alternativ kannst du die Programme auch von CP/M aus starten. Dazu kopierst du die Hex-Datei in das CP/M (entweder direkt auf die SD-Karte oder seriell mit PIP) und konvertierst sie mit LOAD in eine COM-Datei. Das CP/M-BIOS selbst sollte auch bootbar
INTERNAL MAXIMUM Normal TYPE1 TYPE 2 CURRENT VOLTAGE 200% 300% RESISTANCE INTERRUPT (A) (V) OVERLOAD (mΩ) CURRENT PC TAGS AC at 25°C CURRENT (A) AN-041 - 0.4 250 within 30 secs within 5UNDER 700 4 AN-051 - 0.5 250 " " UNDER 600 5 AN-061 - 0.6 250 " " UNDER 500 6 AN-081 - 0.85 250 " " " 10 Stage 1 AN-101
Characteristics @ T = 12JºC 1.0 1.2 VGS = 10V V = 10V 0.9 GS 7V 0.8 1.0 7V 0.7 e 0.8 s r r 0.6 p p 6V m m 0.5 A 0.6 A D - 0.4 I I 6.5V 0.4 0.3 0.2 0.2 6V 0.1 5V 0.0 0.0 0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 140 160 VDS - Volts VDS - Volts Fig. 3. RDS(on) Normalized to I =D0.5A Value vs. Fig.
peripherals ® aCore componentals UPDI / RESET UPDI aClocks/generators CRC CPU OCD To detectors Flash M M M S SRAM S BUS Matrix EEPROM S S NVMCTRL I N AINP[3:0] / AINN[1:0] PORTS O PA[7:0] OUT AC[2:0] U PB[7:0] T PC[5:0] OUT [2:0] GPIOR D DAC A E D T AIN[11:0] V A A X[13:0] E T CPUINT B Y[13:0] ADC0 /
den richtigen Spannungsteiler errechnen. Rechne ich richtig wenn ich aktuell mit U1 = 325V/2 also 162,5V rechne? Somit kommen ca 3,95V am IC an. Und muss ich jetzt mit einem U1 = 325V rechnen? Also 7,9V ca am IC. Das Gerät funktioniert jetzt soweit wieder, allerdings möchte ich natürlich den Schutz
Lothar M. schrieb im Beitrag #6756854: > Nein. Denn das, was du da an diesem Widerstand hast, ist keineswegs die > Hälfte der Zwischenkreisspannung. Sondern du wirst da sowas > "Halbwellengleichgerichtetetes
High-voltage (2) V IH1 RESET pin VCC = 1.8V to 5.5V 0.9VCC V CC +0.5 V Output Low Voltage(4) I = 10 mA, V = 5V 0.6 V V OL (6) OL CC Except RESET pin OL = 5 mA, VCC = 3V 0.5 V Output High-voltage(5) I = -10 mA, V = 5V 4.3 V V OH (6) OH CC Except RESET pin OH = -5 mA, VCC = 3V 2.5 V I Input Leakage VCC
00bf cb86 res 0,(hl) 00c1 215620 ld hl,2056h 00c4 3a4c21 ld a,(214ch) 00c7 b7 or a 00c8 facf00 jp m,00cfh 00cb cbfe set 7,(hl) 00cd 1802 jr 00d1h 00cf cbbe res 7,(hl) 00d1 3a5321 ld a,(2153h) 00d4 b7 or a 00d5 fadc00 jp m,00dch 00d8 cbf6 set 6,(hl) 00da 1802 jr 00deh 00dc cbb6 res 6,(hl) 00de 3a5a21 ld a,(215ah) 00e1 b7 or a 00e2 fae900 jp m,00e9h 00e5 cbee set 5,(hl) 00e7 1802 jr 00ebh 00e9 cbae res 5,(hl) 00eb 3a6921 ld a,(2169h) 00ee b7 or a 00ef 2842 jr z,0133h 00f1 21ce20 ld hl,20ceh 00f4 7e ld a,(hl) 00f5 b7 or a 00f6 c40a02 call nz