da ich mein Konzept schon wieder etwas geändert habe... hätte es ein normaler 5V auch getan wie z.b. pca82c251 -> warum kein RS485 -> naja, die Treiber ware nicht billiger und so habe ich wenigstens die Möglichkeit (man weiss ja nie) ein sauberes Mulit-Master zu implementieren. Wenn die Haupteinheit
auch die I2C Signale vom RTC chip abgreifen (sind halt 3.3V) und müsstest dann über einen Bus-Buffer (p82b96) auf einen anderen Pegel wandeln... Liebe Grüsse Jörg
Bauform B. schrieb im Beitrag #7751426: > ... Aber X11 braucht den udevd. Wofuer das denn? Ein X-Server braucht kein udevd. > "rdate -anv fe80::a00:c0ff:fe09:c82a%enp1s0" Bei mir fragen die einfach
Staubschutz: gibt es auch abschließbar :) https://www.reichelt.de/port-schloss-rj45-12-stueck-pink-sk-nl03p1pk-p363189.html?&nbc=1
Datasheet Figure 2-4. GD32F103Vx LQFP100 pinouts B D S O P P P P P D S E E B B T B B B B B D D D D D D D D C C C A1 A 3 3 1 0 9 8 0 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 2 1 0 2 1 0 5 4 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 PE2 1
1 2 3 4 5 6 C V A J1 A USB_C_Receptacle_PowerOnly_6P F1 SW4 MAIN Switch C12 C13 Polyfuse 100n 100n A9 VBUS VCC C1 GND GND 22p U47 7 2 R9 C C A5 C20 1k C C D CC1 47u 21 AREF V A PB0 14 BLANK E D CC2 B5 R1 15 H N PB1 GSCLK Y1 S G R2 5k1 PB2 16 XLAT Crystal
ein Aufbau von jemandem aus der Bestellung: http://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?f=6&t=8602&p=123491#p123491
Was manche Leute so mit GM tubes anstellen?! > > > http://www.hardhack.org.au/book/export/html/96 Ist doch prima. Sowas ähnlich haben die in CERN auch.. nur grösser. U. B. schrieb im Beitrag #2131957: > Sinn der Einheit ist eben die biologische Wirkung mit zu > berücksichtigen, was mit Becquerel
X X X X X X X X X X X X X e r r I a n n A N i i M B B O A U - m 8 8 O t . . T a . . K 2 1 D 81 1 L 1 2 3 4 1 1 E 2 2 2 2 X X X X X X . : . E A A a z p V e e e E B G G R P A V P e a N m 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 3 4 a 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 D X X X X X X X
Silicon diffused power transistors BUW84; BUW85 MGD283 MGB904 handbook, halfpage handbook, halfpage P tot max (%) V BEsat (1) (V) (2) 80 (3) 0.75 40 0 0.5 0 50 100 150 0 100 200 I (mA) 300 Tmb ( C) B T = 25 °C. j (1) IC= 1 A. (2) I = 0.5 A. C (3) IC= 0.3 A. Fig.9 Base-emitter saturation voltage as a
Grundsätzlich gibt es schon Lösungen, die einen Betrieb weit über den Platinenrand hinaus ermöglichen: * P82B96: bidirektionaler Buffer * PCA9615: differentieller Buffer Wenn du noch Einfluss auf deine Beschaltung bzw. dein Kabel nehmen kannst, könnte das ein richtiger Weg sein.
einer bin. Wie siehts > mit best practice aus? Ohne jetzt in die Spec zu schauen, habe ich 400pF im Kopf, die I2C pro Leitung haben darf. Es gibt aber für lange Kabel spezielle I2C-Treiber.
Kurts Werkstatt nur das Konfigurations-Flash für den FPGA gesehen. Schöne Grüsse Michael P.S.: Wie willst Du denn die Variablen verändern?
Michael wrote: > P.S.: Wie willst Du denn die Variablen verändern? Über USB. Ich sende 8x8 Byte mit libusb. Ein Beispiel aus meiner Liste: 0x25030cLL ist das Kommando (in LL ist schon ein Parameter) Data1..7 sind
16: Load Transient Response. 14 0.10 6.0 120 )12 0.05 ) 5.0 100 ) ( V ( A e10 0.00 ( e t a 8 -0.05 p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD= 5.2V 20 C 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 RPROG 10 kΩ -2 -0.30 0.0
16: Load Transient Response. 14 0.10 6.0 120 )12 0.05 ) 5.0 100 ) ( V ( A e10 0.00 ( e t a 8 -0.05 p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD= 5.2V 20 C 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 RPROG 10 kΩ -2 -0.30 0.0
£em 555. Amat£rsk6 radio 1979, Reihe B, H. 2, S. 68-69 Abb. 94 Trilleralarm, elrad 1983, H. 3, S. 33 Abb. 95 Schaltungen für Lautsprecher, elrad 1984, H. 11 f S. 53-56 Abb. 96 Paatz, W., Ing.: Alarmsirene mit Zeitgeberschaltkreis B555 D.
hier noch par Polynome die du benutzen kannst. P12 zB. enthält alle nicht reduzierbaren 12 Bit Polynome, also GF(2^12). [code] const P3: array[0..1] of Word = ($0B, $0D); P4: array[0..1] of Word = ($13, $19); P5: array[
) 82 0x52 Startet Messvorgang (gemessen wird in der Einheit Microsekunden) Startet Messvorgang (gemessen wird in der Einheit inches). Das Ergebnis 83 0x53 wird automatisch zurückgesendet sobald Messvorgang
D81 D82 D83 P8 D90 D91 D92 D93 P9 PC0 PC1 PC2 PC3 C - 4 column - even parity bits, no - row parity bit - C = 0 as a stop bit 4 / 4 Version 2.5 SW016 While STATE3 is valid (FOUND command is active), SW016 is
D81 D82 D83 P8 D90 D91 D92 D93 P9 PC0 PC1 PC2 PC3 C - 4 column - even parity bits, no - row parity bit - C = 0 as a stop bit 4 / 4 Version 2.5 SW016 While STATE3 is valid (FOUND command is active), SW016 is
600V vj - 1.10 - IC, IF=1200A T vj25°C - 1.10 - td(on) V = +15/-15 V T =150°C - 1.10 - GE vj R G +0.82/-0.82 Ω T vj75°C - 1.10 - L = 60 nH T =25°C - 0.20 - S vj t T vj25°C - 0.22 - r T vj50°C - 0.22 - Switching time (*1) T vj75°C - 0.22 - T vj5°C - 0.90 - μs td(off) T vj25°C - 0.94 - T vj50°C - 0.96 -
w-anzahl-ausgaenge-1-x-154483.html?gclid=Cj0KEQjw3ZS-BRD1xu3qw8uS2s4BEiQA2bcfM-KdLKp5n_S27TmYj88UHm-lRkB_bWcaoTdsKIMjjBcaAizN8P8HAQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!105615722457!!!g!!&ef_id=V59FEwAABWc8bI0S:20160830122349:s Marko schrieb im Beitrag #312746: > Ja,
vdc-5-vdc-3-a-15-w-anzahl-ausgaenge-1-x-156985.html?gclid=Cj0KEQjw3ZS-BRD1xu3qw8uS2s4BEiQA2bcfMwFV_P7SN3LJmnB4cvxd_voaFU4wboBL91EvaXsQTzkaAmJG8P8HAQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!105615721377!!!g!!&ef_id=V59FEwAABWc8bI0S:20160830122616:s jedenfalls günstiger als
64h und ist mit folgendem Kontrollwort (im Steuerregister) konfiguriert: 98 (hexadezimal) aus der 96h habe ich folgendes entnommen: MSB: 1 <- Mode Set Flag = aktiv 0 <- Mode 0 0 <- Mode 0 1 <- PortA= Input 1 <- PortC= Input (Upper) 0 <- Mode 0 0 <- PortB= Output
peripherieseitigen Portleitungen sind folgende hexadezimalen Signalwerte gegeben: Port A : 12h Port B : 00h Port C : A3h Der μP führt nun folgende EA-Operationen zwischen seinem Akkumulatorregister AL und den Ports durch: IN AL, 64h ; Wert aus der Peripherie nach
Heizungskoerper hat sich doch extra angemeldet, um das Ding aus der > Versenkung zu holen zu können. :P Erwischt :-P
> > Grüße Bernd Ich würde B: nehmen. Der hat den Buckel voller Schulden und braucht den Job, um weiter posen zu können. Der macht alles,was ich sage. :-)) P.S.: ich fahre auch Audi, A6, 2.5TDI, Bj 2000. Zwei Anhänger, ein
C&P_Hunter schrieb im Beitrag #6299002: > In Episode #2 zeige ich den interessierten Kindern, z.B. wie shiftout() > weiter verbessert werden kann bzgl. Speed um z.b via SW SPI mit OLED/TFT > zu bespielen
jemand helfen. Ich habe Fragen zum Programmaufbau bzw. der Deklaration von Zahlen: #include <p18cxxx.h> #pragma config OSC = HS #pragma config WDT = OFF #pragma config LVP = OFF void main (void) { while (1) { Hier messe ich mit dem ADC Temperaturen (ADC Wert und Multiplikation
- 22k | +-===---+---||--> Out | / C o-||--+----| B \ E GND | -------------+--------- [/pre] Koppel-C nach Wunsch. Gut geeignet sind der BFW92 und auch der BFR96. Getestet bis 2GHz bei gutem Aufbau. Natürlich nur für kleine Signale, sonst
ist: http://ve6aqo.com/lecherleitung.htm http://ve6aqo.com/images/Nostalgy/steinhauser/rpb_2mhfsb_p24.jpg http://ve6aqo.com/ukw_sender.htm http://ve6aqo.com/Roehren_Geraete/UKW_TX/UKW_TX_1b.jpg Vielleicht könnte es Dir nützlich sein, soferne Dir diese Seite unbekannt ist. Gruß, Gerhard
Forum, kann ich mit einem AVR ohne Quarz (8 Mhz int. Oszillator) eine saubere I2C Kommunikation z.B. mit einem (mehreren) DS1820 realisieren? Grüße, Gisbert
Interruptgeschützt. Und das reicht, da diese die einzigen Zeitabhängigen Routinen sein. Für richtig lange Kabel: P82B96. Damit sind auch >200m kein Problem.
liegt und ein Pull-up im KOhm Bereich da nichts bringt. Lösung: Fallende Flanke langsamer machen, z.B. mit einem C am Master, aber nicht zu viel, weil nur 400pF auf dem Bus erlaubt sind. Oder den Bus anpassen, damit die Reflexionen unterdrückt werden.
eine sehr gute Arbeit geleistet. Das Timing des I2C-Protokolls ist hervorragend. Ich setze noch einen P82B96 als Buffer und Levelshifter ein. Jeder I2C-Slave ist über 330 Ohm Widerstände angeschlossen. Also alles nach dem Lehrbuch, vom Feinsten. Ein I2C-Bus, 10m 8adriges KAT5 und dann 6 DS1631 sternförmig
Die neue Version vom Schaltplan stimmt auch nicht. C von Q3 liegt an B von Q1, E von Q3 liegt an B von Q2.
ca. 20 V. Dann ist der Strom durch R3 und R4: I = (Ub / 2) / (R3 + R4) = (40 V / 2) / (220 Ω + 82 Ω) = 20 V / 302 Ω = 66 mA. Die Verlustleistung in R3 ist dabei: P = I² * R = (66 mA)² * 220 Ω = 0,96 W. Dass R3 sehr heiß wird, ist also normal. Der gleiche Strom fließt auch durch Q5. Die Verlustleistung
Assembler-Beispiel darunter ist noch aus der alten Version und richtig. Der aktuelle IAR-Compiler erzeugt für 324P und 324PB den gleichen Code. Bei neueren Typen (z.B. ATtiny817) muß jeweils zuerst immer das low-byte angesprochen werden. Aber da ist ja sowieso alles anders.