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Empfehlungen für Oszilloskop aus Liste
ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/107166/Tastkopf-15-MHz-150-MHz-11-101-600-V-Testec-TT-LF-312?ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/107077/Tastkopf-20-MHz-250-MHz-11-101-600-V-Testec-TT-MF-312?ref=list Der Letzte ist glaube ich etwas drüber mit der Frequenz in Zusammenarbeit mit
100MHz-Oszilloskop-Tastkopf-Oscilloscope-Probe-Fur-Tektronix-HP-/161277322042?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item258ce0a33a Für Netzspannung würde ich die zwar nicht einsetzen - einfach des Bauchgefühls wegen, aber für einfache Bastelleien kein Thema! Gruß Carsten
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PSpice Bibliothek
aufzubauen, doch leider sind in den Standardbibliotheken keine Spannungsregler wie z.B. ein LM317, LM337, LF33, LM2940 und einen DC/DC Converter brauch ich auch noch. Kann mir vielleicht jemand helfen, ob es irgendwo Bibliotheken zum download gibt? Danke
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welche FP-LIB für hochaufgelöstes Rechnen beim 16 BIT uc
63bit - 18.9 signifikant long double ldi = 1.0 / 2; __float128 f128 = 1.0; // 112bit - 33.7 signifikant __float128 f128i = 1.0 / 2; __float128 f128end = 2.0; int main(void) { char buf[256]; int i = 0; while (1) { printf("%3d %.25f \n", i, f); printf("%3d %.54f \n", i, d); printf("%3d %.65Lf \n", i, ld); quadmath_snprintf(buf, sizeof buf, "%.114Qf", f128); printf("%3d %s \n", i, buf); if (f128 >= f128end) break; f += fi; fi /= 2.0
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FRAM auslesen
GigaDevice GD25VQ16C, 2048 kB: probe_spi_rdid_generic: id1 0x7f7f, id2 0x7f Probing for Intel 25F160S33B8, 2048 kB: probe_spi_rdid_generic: id1 0x7f7f, id2 0x7f Probing for Intel 25F160S33T8, 2048 kB: probe_spi_rdid_generic: id1 0x7f7f, id2 0x7f Probing for Intel 25F320S33B8, 4096 kB: probe_spi_rdid_generic: id1 0x7f7f, id2 0x7f Probing for Intel 25F320S33T8, 4096 kB: probe_spi_rdid_generic: id1 0x7f7f, id2 0x7f Probing for Intel 25F640S33B8, 8192 kB: probe_spi_rdid_generic: id1 0x7f7f, id2 0x7f Probing for Intel 25F640S33T8, 8192 kB: probe_spi_rdid_generic
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Datenübertragung über serielle Schnittstelle
Handles Button2.Click Dim Sende1 As String = "1B73" SerialPort1.Write(Sende1 & vbCrLf) End Sub Leider wird der Einheitenwechsel nicht durchgeführt. Eine Datenübertragung über die Schnittstelle findet jedoch statt, da dies mittels LED am Schnittstellenstecker angezeigt wird.
bewandert, aber was hier vermutlich passiert ist, dass dein String "1B73" als Hex 0x31 0x42 0x37 0x33 + Nullterminator für den String übertragen wird. Vermutlich wirst du deine 0x1B 0x73 einzeln als Bytes übertragen müssen. Aber hier gibts mit Sicherheit den ein oder anderen Spezi, der sich da besser
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Differentialtastkopf selber bauen
18irgendwas. Mit der Textsuche ging's dann. Und für die Faulen: http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week33/OG/html/1321-2/US07256575-20070814.html Der Trick bei modernen Tastköpfen ist ja, daß die Verstärkung schon im Kopf stattfindet damit nicht die lange Leitung dranhängt, die alles verfälschen kann.
Trimmerkondensatoren für den HF Abgleich. Nachteil: Das Kabel ist zwischen Spitze und Verstärker aber das ist bei LF ja egal.
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MAX3390-Probleme mit Versorgungsspannung
auf 5V und an Threestate hängt logischerweise auch 5V (vom µC). Spannungswandler für 3,3V ist ein LF33CV. So, das Problem ist jetzt, dass sich meine 3,3V verändern, sobald ich den MAX anschließe (ist auf ein Adapter-Board gelötet und steckt in einem IC-Sockel). Und zwar messe ich auf einmal 4,0-4,2V. Wenn ich einen Widerstand (33Ohm) zwischen VCC und GND schalte, geht die Spannung zwar wieder runter, aber der SPI-Bus funktiert nicht mehr (da hängen noch EEPROM + Temp-Sensor dran). Der MAX scheint dann wohl irgendwie die Leitungen
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USB Spannungsversorgung + Netzteil
kann der STM32 optional von extern versorgt werden. Die meisten Spannungsregler (ich kann dazu den LF33 empfehlen) kommen damit problemlos klar. Dioden sind nicht nötig. Auf die Clamping Dioden solltest du dich besser nicht verlassen. Denn an den 5V toleranten Eingängen (DP und DM) darf kein positiver
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ungewollter Reset AT90s1200
zusammen, ich betreibe einen AT90s1200 mit der 5VAC-Wicklung vom Trafo (Brückengleichrichter, 470uF, LF33 LowDrop-Spannungsregler, nochmal 10uF und 100nF direkt am Vcc Pin vom AT). Der Trafo hat noch ne 750VAC Wicklung mit Mittelanzapfung, wo mittels Zwei-Wege-Gleichrichtung ca. 500VDC herauskommen.
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Option B41 bei einer CMU200 nachrüsten.
? Zitat aus "Read_Save_CMU_Config_Experiments.txt": [pre] # Frequency characteristics of common LF path 30 kHz ... 10 MHz (TX) ID: USER_14030 UPDATE_INDEX: 01.02 ROWS: 18 COLUMNS: 2 ROW_ID_TYPE: FIX32D3 COLUMN_ID_TYPE: UINT8 DATATYPE: FIX16D2 AUX1: 33.45 AUX2: 35.62 AUX3: 0.00 #=================================== # MHz IDs... # COL 1 2 #==============================
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Honeywell Rondostat HR20E per AVR steuern und konfigurieren
Hallo Dario, kanst Du bitte mal die Rev. 33 überprüfen. In einer ältere Version war RTC_MM noch declariert. Ich erhalte folgende Fehler: Build started 7.3.2008 at 17:34:22 avr-gcc.exe -mmcu=atmega169p -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU
Hallo Tobias, > kanst Du bitte mal die Rev. 33 überprüfen. > In einer ältere Version war RTC_MM noch declariert. Jepp, da habe ich beim Dokumentieren wohl auch einen Fehler reingehauen. Sollte in der Rev34 behoben sein. Lass es mich wissen
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GVA-62+ Stabilität
wie man Abhilfe schafft. Zum Anheizen von Ringmischern habe ich ganz gerne den SKY SKY65014-70LF oder SKY65017-70LF benutzt. Keine unliebsamen Überraschungen. (Digikey, Mouser) Gerhard DK4XP
Kelvin. Ich dachte, es gäbe eine glatte Umrechnung in Fahrenheit (oder Réaumur) . Aber das sind 80.33 Fahrenheit. Und ich dachte, Trump wäre schuld. https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9aumur-Skala Schweizer Käse wird noch damit gemessen, aha. "Digital-Thermometer mit Réaumurskala". Man sieht an
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Brauche Tips beim Oszikauf
74LS10 ist kein TTL sondern LS-TTL (low power schottky) laut Datenblatt ist die Impulsverzögerung 33ns (30,3MHz). Ich habe für meine Tests immer einen Generator 20MHz im DIP Gehäuse genommen (öffters auch als 33MHz auf alten Mainboards zu finden), die Teile haben einen TTL komp. Ausgang. Den mit je
so das gleiche mit Testtec LF312 Tastkopf, im ELV Gen ist auch 74AC.. im Ausgang.
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
Torsten C. schrieb im Beitrag #3883019: > Die Mini-Platinchen (ca. 33 x 33mm) könnte man dann sogar flexibel in > ein Gitter einsetzen (quasi ein "Setzkasten"). Die Idee, die Frontplatte als eine Art "Setzkasten" aufzubauen, hat schon was für sich. Allerdings glaube
die die meine Auswahl ist.... deutsch_uhr setze LED 1, 2, 3 english_clock setze LED 12, 20, 33 zeige LED
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USBasp bauen
aufbauen würde, dann würde ich einen ATMega88 verwenden und zusätzlich einen 3.3V Spannungsregler (LF33, LT1117-3.3, etc.) zwischen V_usb und der Versorgung des ATMega88 (und des Targets) vorsehen. Dann läuft der usbasp mit 3.3V und kann auch 3.3V an das Target liefern. Wenn man den Spannungsregler mit
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Gerät gesucht ähnlich "Watts Up" aus dem Modellbau
Capacity-Tester-coulometer-F-8-50V-350A-Lithium-Lead-acid-Battery-Voltmeter-AMP-/222043236398?hash=item33b2cee82e:g:YBcAAOSwu1VW2gLF oder: http://www.ebay.de/itm/DC9-12-24-36-48-60-72-VOLT-WATT-AMPERE-HOUR-DIGITAL-BATTERY-MONITOR-PANEL-METER-/311616393433?var=&hash=item488dc8d0d9:m:mj5ehBrkn5Ja4-vdY8rLOUg
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Spannungsregler oder Wandler 5 -> 3,6 Volt, MC34063A Beispielschaltung
auch bei 3,3V funktionieren dürfte, tut es sicherlich auch ein 3,3V Typ, also auch LM1117-3,3 oder LF33, was 2 Widerstände einspart.
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DC-DC 3.3 bis >=5V auf 3.3V Ruhestrom
bei 1-5µA last verbraucht: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Monolithic-Power-Systems-MPS-MP2451DT-LF-Z_C14123.pdf Danke schon mal
Ich probiere jetzt einfach den: TPS63001DRCR als Backup mach ich nen LDO (AP7365-33WG-7) mit drauf und dann bestücke ich einfach was besser ist.
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Modellierung analoger Schaltungen
1190 2000 pSPice 9 19 232 304 427 BiPol - KleinSignal 5 7 64 89 121 BiPol - Lineariarisiert 3 5 24 33 46 Theoretischer Transistor 1 9 11 12 18 Widerstand 3D HF 9 21 225 306 430 Widerstand 2D LF 5 12 69 94 128 Widerstand pSpice 3 5 24 33 46 Widerstand - Linearisiert 1 3 5 6 10 Theoretischer Widerstand 1 1 3 4 8 Kondensator 3D HF 17 37 904 1193 2011 Kondensator 2D LF 9 18 222 303 426 Kondensator pSpice 5 7 64 89 121 Kondensator - Linearisiert 2 3 11 15 22 Theoretischer Kondensator 1 1 3 4 8 Spule 3D HF - freq 23 45 1819 2350 4825 Spule 2D LF - freq 16 31 783 1040
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Frequenzumrichtervorschlag
Schleifmaschinenmotor. Daten Motor: U=220V/380V I=5.4A/3.1A PS=2 U/min=2850 Hz=50 Schutzart: P33 Ich habe einen Starkstromanschluss 3-phasig CEE 16A - rote Steckdose, aber auch Netzspannung einphasig 230V für den eingangsseitigen Anschluss. Bevorzugen würde ich 3-phasig. Welchen Frequenzumrichter
: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mouser.ch/datasheet/2/212/1/KEM_LF0052_PHBC-1487169.pdf Harald W. schrieb im Beitrag #7375415: > Markus K. schrieb: > >> Ich bräuchte einen günstigen Frequenzumrichter für einen >> Schleifmaschinenmotor. > > Je nachdem, ob
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Z180-Stamp Modul
würde hier aber die Integrations-Methode (RC + Inverter) nehmen - reicht die einfache Variante mit R=33k und C=100n?
lieber die cpm3 Testdisk und macht die unter CP/M dann mit Erase leer.. [code] 00030: 84 a5 9e 2e 33 f5 76 5d 7a c8 68 78 e6 cf 3c 03 ....3.v]z.hx..<. Read Data 00000: 9a 75 d8 8c ab c4 56 70 cb 85 b4 5a 0d 7f 61 33 .u....Vp...Z..a3 00010: bc 98 c0 51 45 e2 f7 43 34 2d 1a 8b 62 a8 fc
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Der Beitrag existiert bereits in der Datenbank
Ok, danke schonmal für die Info. Habe jetzt mal nach einem LOW Drop regler geschaut. Bei dem LF33AB z. B. würde ich eine Mindestspannung von 4,3 V am Eingang benötigen um auf 3,3 V zu kommen. Was für eine li Zelle hattest du denn gemeint? Eine Knopfzelle liefert ja auch nur 3 V und ist etwas
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Verstärker 1-1500MHz 1Watt
Wer weiß, was der bei 1,5 GHz macht. Aber vielleicht passt das ja, keine Ahnung. Es sind ja noch die 33Ω dahinter, offenbar als SMD-Widerstand.
Anschlusskappen. Ralph Nicht an jeder Basis ist direkt ein SMD Widerstand in der Größenordnung von 33 Ohm in Reihe.
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DSO für wenig Geld
Meiner Meinung nach kann es fast nicht sein, dass man das DSO für 33$ bekommt. Alleine das Display kostet normalerweise schon so viel. Wo liegt der Haken?
Hi, sehr interessant die ganze Geschichte. Finde die Idee mit dem PIC33 ganz gut. Den DAC könnte man für den OPAMO Offset verwenden.
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Problem mit RFM01/RFM02
für den Quellcode. Das RFM01 sollte seine Spannung von einem 7805 beziehen und das RFM02 von einem LF33CV. Ich hatte eigentlich vor, diese direkt dort anzuschließen und wie auch bei den Mikrocontrollern an VCC kleine Keramikkondensatoren (100nF und zusätzlich noch wie im Datenblatt 220pF) anzubringen
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ESP8266 AT Firmware Zuverlässigkeit und Performance
unter Dauerfeuer. Zur Stromversorgung habe ich zwei 500mA Handy-Ladegeräte verwendet, mit je einem LF33CV Spannungsregler und zusätzlich einem 100µF Elko an VCC/GND nahe an Modul.
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LM2575 controllergesteuert ausschalten
Schaltregler der für meinen Bedarf besser geeignet wäre? Ideal wäre wohl auch der einfache Linearregler LF33 gewesen, wie im Tutorial "Versorgung aus einer Zelle" beschrieben. Zumal er sich selber abschalten kann, wenn ic alles dahinter schlafen lege. Allerdings würde ich bei einer Verlustleistung von ~1,5W