USBDM FT_BUS TEST 26 +8V 25 GND 1 7 6 7 7 7 8 Q3 GND 7 2 . IC4 +8V 4 R 4 R 4 R BC857ALT1SMD GND 18 3 I 78L08Z T5 GND 21 V 3 1 VCC BC846 S C32 VI VO C33 0 2 D U FT232RL GND 7 2 C Q4 G V D D 330n 2 100n 2 R M 2 BC857ALT1SMD USB GND GND 1 0 T2 D - BC846 GND GND E P L K Q5 BC857ALT1SMD GND T3 BC846 3 2 3 2 R
neue Version SerialComInstruments V0.46a Change Log v0.46a ----------------- Neues Instrument#78 Stufenschalter Protokoll: #nMm< wobei n = 78 und m = Wert Datenrichtung: vom PC zum MC Im Unterschied zum Slider Rund Instrument können hier nur Werte in festen Schaltstellungen eingestellt werden
Anzeige kann jetzt gezoomt, sowie horizontal und vertikal verschoben werden. Der Stufenschalter #78 kann optional vom Mikrocontroller gestellt werden. Er ist somit altenativ auch Anzeige. Der Sendebefehl hierzu: #78Mn< wobei n = Schalterstellung Überarbeitung des User Interface / Edit Mode
fast wie neu aus) würde so was jemand brauchen ? (will ja die Kiste nicht zumüllen. und mit 7805 und 78l05 werde ich nachhelfen wenn diese fast alle sind. werde heute Abend mal das bild von meiner Beigabe posten.
Text and Typical Curves Safe Input Voltage ±40 V Common-Mode Rejection VCM = –12.5V to 13.5V G = 1 78 86 72 dB G = 10 91 100 85 dB G = 100 96 106 90 dB G = 1000 106 dB BIAS CURRENT V = 0V ±4 ±50 pA CM vs Temperature See Typical Curve Offset Current ±0.5 pA vs Temperature See Typical Curve NOISE, RTI
RH3 680 S B 5 1 VCC VBAT U V GND D 5 ~{STDBYG} ND 2 11 23 R13 i Shield 6 L 6 1 þÿ! Hold power on PC4 RL3 470k 3 M d n PROG~{CHRG} 3 4 5 6 7 C N 0 1 2 3 GND r g 26 C ’ P P P P V G P P P P microUSB power input. R1 C 2þ 3 A4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2 2 2 V 1 1 t e1 e 1 1 1 1 R 2 R 2 R 2 R þÿ! c o k E E 9 0 k 1
GND 1 5 STDBY GND 2 R14 r 6 D 6 1 11 PD2 PC4 23 470k 3 M Shield L PROG CHRG 3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 RL3 d n 2 2 1 P P P P P V G P P P P microUSB power input. GND r g Rk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 2 H 2 L 2 2 2 1 R R R R C C 5 6 7 R8 1 7 18 1 7 Battery charge circuit. V VCC P P P C 6 R 4 R6 R 4 10k 10k 3 1 2
r 6 D STDBY GND 11 PD2 PC4 23 470k i Shield E 6 PROG CHRG 1 þÿ! Hold power o3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 RL3 3 M L I D D D D C N C C C C microUSB power input. GND r g Rk ÿ P P P P V G P P P P 1 1þ 1 _ r1 1 1 1 1 1 L 2 H 2 L 2 H u d d R R R R þÿ! n n C ’ 5 ’ 6 7 90 1 0 10 1 0 Battery charge circuit. V VCC þ
PC5 RH3 680 S B 5 VCC BAT U V GND 1 5 STDBY GND 2 11 23 R14 i Shield 6 D 6 1 þÿ! Hold power on PC4 RL3 470k 3 M L PROG CHRG 3 4 5 6 7 C N 0 1 2 3 GND e r 26 C ’ P P P P V G P P P P microUSB power input. r g R1 C 2þ 3 A4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2 2 2 V 1 1 t e1 e 1 1 1 1 R 2 R 2 R 2 R þÿ! c o k E E 9 0 k 1
später die "Schätze" nach deren Brauchbarkeit zu untersuchen. Die kleine RTU Platine ist mit dem NEC78C10 Mikrocontroller bestückt. EEPROM und RAM sind extern steckbar. Ein vierfach dekodierter SPI Bus ermöglicht eine Systemerweiterung mit anderen Baugruppen wie z.B. eine LED Displayeinheit und anderen
Stromverbrauch im Schlafzustand unter 0.085mA Spannungsbereich 3.5-5.2V USB Schnittstelle mit FT232RL für Bootlader und Konsole an USART1 Bluetooth Schnittstelle an USART1 RS-485 Schnittstelle an USART2 SDI-12 Schnittstelle an USART2 Externe Scanner Boards mit bis zu 40 Eingängen für PT1K/500/100
verbesserte Version von Hantek auf dieser Seite hier: http://www.hantek.com/english/produce_list.asp?unid=78
jetzt alles draufgemacht, letzte FW und 200MHz. Alles supi jetzt. Macht es Sinn hierfür einen FT232RL reinzuhauen und irgendwo UART mit ner USB Buchse auszuführen? An dem Pin sind ja 5V auch vorhanden, damit könnte man den FT232RL füttern. Man bräuchte dann nicht immer das Gerät aufzuschrauben. Könnte
SCAS218R – JANUARY 1993 – REVISED AUGUST 2003 PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION VLOAD S1 From Output RL Open TEST S1 Under Test GND PLH PHL Open C L (see Note A) RL PLZ PZL VLOAD PHZ PZH GND LOAD CIRCUIT INPUTS V V V C R V CC V I tr f M LOAD L L ∆ 1.8 V ± 0.15 V CC ≤2 ns VCC/2 2 × CC 30 pF 1 kΩ 0.15 V
ist erst ab 16 erlaubt. und warum gibts keine Altersbegrenzung nach oben? Mein oller Nachbar 78 und seine "Mädels" gibt WhatsApp die Erlaubnis und damit meinen Klarnamen samt Telefonnummer frei! Ich war so sauer! Parknow https://de.park-now.com/ hörte sich mal interessant an und dann las ich,
geschichte-im-ersten/digitale-verlustzone---wie-deutschland-den-anschluss-verlor/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2dlc2NoaWNodGUtaW0tZXJzdGVuLzQ1ODNhMDkxLWNhZGItNGUxZC1hODkyLWRhN2NmZGNlZmExNA/ Joachim B. schrieb im Beitrag #6427339: > achso, stimmt ich vergass, was irgendwo geschrieben wird ist stets wahr
XRL direct, #data Exclusive-OR immediate to direct byte 3 3 CLR A Clear A 1 1 CPL A Complement A 1 1 RL A Rotate A left 1 1 RLC A Rotate A left through Carry 1 1 RR A Rotate A right 1 1 RRC A Rotate A right through Carry 1 1 SWAP A Swap nibbles of A 1 1 Data Transfer MOV A, Rn Move Register to A 1 1 MOV
transceiver. VOX PREREQUISITES C80 C20 IC14 +10V TO BE EFFECTIVE, any VOX system +12V IC13 +5V 100n 220 7810 78L05 µ C75 C79 needs both T/R transitions to be free from C77 R52 C76 C78 33µ 100n clicks and thumps - both electrical and 100n 2k2 33µ 100n mechanical. The first step to achieving this 14 10 R50 V is
Von Bungard gibt es vorbeschichtete SMD Schablonenbleche. http://www.bungard.de/content/view/27/78/lang,german/ Habe den Preis jetzt nicht im Kopf, aber wenn Interesse besteht schaue ich mal im Katalog nach.
aufgestellt, ansonsten besser als ich es je von Hand hinbekommen würde. Sogar ein sehr enges FT232RL hats problemlos gelötet. Ein paar Fotos anbei, jetzt wird der Kasten noch verkleidet und die Steuerung fertig gemacht, wenns fertig ist melde ich mich mal wieder. Louis
Separation f = 1 kHz; L =10 , Gv= 30dB dB Vs= 24V 60 Vs= 〉 6V 60 d Distortion f = 1kHz, Gv= 3 dB, s = 24V, RL= 0.5 % T Thermal Shutdown Junction 145 ⋅C sd Temperature 3/10 L272 Figure 1 : QuiescentCurrent versus Figure2 : QuiescentDrain Current versus SupplyVoltage Temperature Figure 3 : Open LoopVoltageGain
r 6 E 6 1 Tantalum 11 PD2 PC4 23 470k M Shield L PROG~{CHRG} þÿ! Hold power o3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 RL3 3 r g 2 0 C I D D D D C N C C C C microUSB power input. GND Rk 2 6 6 C OVP ÿ P P P P V G P P P P 1 þ 4 V 1þ 1 _ r1 1 1 1 1 1 L 2 H 2 L 2 H k u o d R R R R 6 t 2 þÿ! n n 4 w ’ 5 ’ 6 7 90 1 0 10 1 0 Battery
r 6 E 6 1 Tantalum 11 PD2 PC4 23 470k M Shield L PROG~{CHRG} þÿ! Hold power o3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 RL3 3 r g 2 0 C I D D D D C N C C C C microUSB power input. GND Rk 2 6 6 C OVP ÿ P P P P V G P P P P 1 þ 4 V 1þ 1 _ r1 1 1 1 1 1 L 2 H 2 L 2 H k u o d R R R R 6 h 2 þÿ! n n 4 i ’ 5 ’ 6 7 90 1 0 10 1 0 Battery
fast 9 Jahre verkauft. >> In Medien habe ich von vielleicht 7 Fälle Brandfällen gelesen ... > > 0.78 Brände pro Jahr? Die Zahl würde ich mal anzweifeln. Ich habe sogar noch nicht einmal von sieben Bränden gelesen, willst Du das auch anzweifeln?
mov A,38h rl A mul AB mov A,B jnz B0d58 inc A sjmp B0d58 A0d52: mul AB mul AB mul AB mov A,38h rl A B0d58: mov DPTR,#0xc00c movx @DPTR,A ret G0d5d: jb 0x78,A0d91 mov A,#0xe0 add A,R7 mov R1,A mov A,@R1 mov R2,A inc
100 ) L = 50 mA ( N o O 80 a t A1.0 a e m V S . B c a = ( 60 n a I n V =10V s D a0.5 t P s t n o 40 RL=50Ω - e t I n l c c a i 0 / r e 20 a N S 0 -0.0 4 8 12 16 20 102 10 3 104 105 106 107 ilh1505ab_06 LED Forward Current (mA) ilh1505ab_09 Frequency (Hz) Figure 7. Variation in ON-Resistance vs. LED Current
Kaskade Soll Temperatur 4 77 /'77/' name=/'KaskIstTmp_1/' unit=/'°C/'//> **** Kaskade Ist Temperatur 1 78 /'78/' name=/'KaskIstTmp_2/' unit=/'°C/'//> \ **** Kaskade Ist Temperatur 2 79 /'79/' name=/'KaskIstTmp_3/' unit=/'°C/'//> **** Kaskade Ist Temperatur 3 80 /'80/' name=/'KaskIstTmp_4/' unit=/'°C/'//>
Kaskade Soll Temperatur 4 77 /'77/' name=/'KaskIstTmp_1/' unit=/'°C/'//> **** Kaskade Ist Temperatur 1 78 /'78/' name=/'KaskIstTmp_2/' unit=/'°C/'//> \ **** Kaskade Ist Temperatur 2 79 /'79/' name=/'KaskIstTmp_3/' unit=/'°C/'//> **** Kaskade Ist Temperatur 3 80 /'80/' name=/'KaskIstTmp_4/' unit=/'°C/'//>
Γ VSWR = VZ min = 1 − Γ, 1 ≤ VSWR ≤ ∞ If VSWR = 1.0, there is no reflected power. The return loss (RL) is a function of the reflection coefficient but expressed in dB. P RL = 10 × log10 incident = P incident− Preflected Preflected Preflected in dB = Pincident in dB − RL Preflected in dB = Pincident in dB − RL Numerically, RL has a value between 0 dB and ∞. When RL = 0 dB, the reflected power is equal to the incident power and no power reaches the load. The RL is always positive (see document [1]). See Appendix
Γ VSWR = VZ min = 1 − Γ, 1 ≤ VSWR ≤ ∞ If VSWR = 1.0, there is no reflected power. The return loss (RL) is a function of the reflection coefficient but expressed in dB. P RL = 10 × log10 incident = P incident− Preflected Preflected Preflected in dB = Pincident in dB − RL Preflected in dB = Pincident in dB − RL Numerically, RL has a value between 0 dB and ∞. When RL = 0 dB, the reflected power is equal to the incident power and no power reaches the load. The RL is always positive (see document [1]). See Appendix
ein Ubuntu 9.04 mit sheeva-kernel 2.6.35.4 installiert, aktuelle Updates sind drin. http://188.40.78.183/dockstar-ubuntu-9.0.4.bz2 (ca. 170MB) Ist am hochladen, dauert noch 2 std. user: root passwd: root i2c funktioniert noch nicht, das kernel modul hab ich zwar eingebunden, aber da tut sich
Ubuntu 9.04 mit sheeva-kernel 2.6.35.4 > installiert, aktuelle Updates sind drin. > http://188.40.78.183/dockstar-ubuntu-9.0.4.bz2 (ca. 170MB) Ist am > hochladen, dauert noch 2 std. > > user: root > passwd: root Hallo, ich kann mich per ssh nicht anmelden, scheint ein falsches passwort zu sein
<,L2OXFN/R0GULNURNUUR)YURQO\,3\YO0REL\;LFOXFR60U\O&O\L)O3XRG3\L)U<RL)R Y))0133222W8O\,3\YO0W\3830L\;LFOXF D N E E1 NOTE 1 1 2 e b c φ A A2 A1 L1 L 4XO)NQI55IQ:V:J6 'O8UXNO3XR5O8O)N QI6 67Q QD8 6(81U,R3&REOXN6 9 EO)\Y U $W:.R 6 7ZU,LGGR;UOFY) D = = PWP$ Q3G<U<REL\;LFURVYO
Freak prüft vielleicht noch den Neutralleiter mit 2 Lügenstiften. http://www.youtube.com/watch?v=rlFjP9E8JJQ (siehe nach 3 Minuten)
bist glücklich. Wenn man hier nach einem einfachen Kabelquerschnitt!!! fragt bekommt man einen 78 Post Threat mit 50 verschiedenen Meinungen. Im Endeffekt wurde dem TE zwar geholfen aber eher weil er dann am Ende doch einfach gemacht hat was er als richtig empfand und nicht einen der überzogenen
Notes 1, 2) X PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS 9 2 Differential Output Resistance R O 78 110 147 Ω 3MHz 15 25 1 RL= 100Ω ± 1%, 7 CL= 5pF, 5MHz 18 25 Worst-Case Supply Current CCW continuous 10 10MHz 23 28 mA transition words, 20MHz 33 39 modulation off 35MHz 50 70 Power-Down Supply Current
Input Voltage ±40 V Input Voltage Range See Text Common-Mode Rejection V = –10.7V to +10.2V CM G = 4 78 84 72 dB G = 10 86 94 80 dB G = 100 100 114 90 dB G = 500 100 114 90 dB BIAS CURRENT VCM = 0V 10 25 50 nA vs Temperature ±60 pA/°C Offset Current ±0.5 ±2.5 ±5 nA vs Temperature ±0.5 pA/°C NOISE, RTI
Input Voltage ±40 V Input Voltage Range See Text Common-Mode Rejection V = –10.7V to +10.2V CM G = 4 78 84 72 dB G = 10 86 94 80 dB G = 100 100 114 90 dB G = 500 100 114 90 dB BIAS CURRENT VCM = 0V 10 25 50 nA vs Temperature ±60 pA/°C Offset Current ±0.5 ±2.5 ±5 nA vs Temperature ±0.5 pA/°C NOISE, RTI
die >> entsprechende Farbstimmung erzeugen zu können. > > Man kann, sogar mit Senderöhren, etwa RL12P35, oder kommerzielle > Senderöhren, einen halben Meter hoch. Alles im Netz zu finden. > Einige dieser Röhren sind direktgeheizt, die leuchten anständig, schönes > warmes Licht, keine LED's nötig
changed to 16-bit re-loadable timer/counter from 13-bit timer/counter. There are 4 implied registers RL_TL0, RL_TH0, RL_TL1, and RL_TH1 implemented to meet MODE0 operation requirement. The addressed of RL_TL0/RL_TH0/RL_TL1/RL_TH1 are homogeneous to TL0/TH0/TL1/TH1. While the Timer0 is configured to operate
MAX A MAX1044 ICL7660 PARAMETER CONDITIONS UNITS M MIN TYP MAX MIN TYP MAX TA= +25°C 30 200 80 175 RL= ∞, pins 1 and 7 TA= 0°C to +70°C 200 225 Supply Current no connection, TA= -40°C to +85°C 200 250 µA LV open TA= -55°C to +125°C 200 250 RL= ∞, pins 1 and 7 = V+ = 3V 10 R = 10kΩ, LV open 3.0 10.0 Supply Voltage L V Range (Note 1) RL= 10kΩ, LV to GND 1.5 10 1.5 3.5 TA= +25°C 65 100 55 100 L = 20mA, f = 5kHz, TA= 0°C to +70°C 130 120 LV open TA= -40°C to +85°C 130 140 T = -55°C to +125°C 150 150 Output Resistance A Ω OSC = 2.7kHz
MAX A MAX1044 ICL7660 PARAMETER CONDITIONS UNITS M MIN TYP MAX MIN TYP MAX TA= +25°C 30 200 80 175 RL= ∞, pins 1 and 7 TA= 0°C to +70°C 200 225 Supply Current no connection, TA= -40°C to +85°C 200 250 µA LV open TA= -55°C to +125°C 200 250 RL= ∞, pins 1 and 7 = V+ = 3V 10 R = 10kΩ, LV open 3.0 10.0 Supply Voltage L V Range (Note 1) RL= 10kΩ, LV to GND 1.5 10 1.5 3.5 TA= +25°C 65 100 55 100 L = 20mA, f = 5kHz, TA= 0°C to +70°C 130 120 LV open TA= -40°C to +85°C 130 140 T = -55°C to +125°C 150 150 Output Resistance A Ω OSC = 2.7kHz