: http://www.eevblog.com/2011/02/25/eevblog-149-agilent-infiniivision-3000-x-series-oscilloscope-review/ In Vergleich mit einem 3000X sieht selbst das 2000X schlecht aus. Aber heir ein Test wo ein Rigol, welches in Sachen Wfs/s mit
schlecht gewesen sein müssen und ein Arbeiten damit kaum möglich: Tek TDS3000C Serie: 3.600 Wfr/s Tek DPO/MSO2000 Serie 5.000 Wfr/s Agilent DSO1000A Serie 400 Wfr/s ! Tek TPS2000 Serie: 2.500 Wfr/s Tek TDS1000B Serie: 2.500 Wfr/s Tek TDS2000B Serie: 2.500 Wfr/s Quelle:
Österreich eine neue Gefahrenmeldezentrale präsentiert hat http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/0/808965a4093761bac1257c77002fad00/$file/02_KNX-Gefahrenmelderzentrale_neu.pdf Gibt es hier im Forum vielleicht Sicherheitsexperten, die sich ein bisschen besser damit auskennen? Ich muss sagen
Dirk S. schrieb im Beitrag #3669125: > Eine solche Zentrale kann sogar Audio- und > Videosteuerungen bedienen. Hallo! ...bezogen auf die Audio- und Videosteuerung: Was steuert es da genau? Ich kann
bei Abblockung von OpAmps geht: http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-202.pdf Und falls es um Digitaltechnik geht: http://www.ti.com/lit/an/scba007a/scba007a.pdf
steht... Doch - steht drin, und zwar rechts senkrecht am Rand der letzten Seite: "PRINTED IN U.S.A. E1393b–1–2/00 (rev. B)" also 02/2000, was auch sehr gut zum Create-Datum in den Document properties paßt.
Anregungsstrahlung. 0.08 0.04 gelb 588nm A fit 81ns B blau 443nm 0.03 0.06 fit 23.5ns u LED Strom . 0.02 r 0.04 a A l a 0.01 g s 0.02 0.00 0.00 C -0.01 0 500 100 0 1500 2000 2500 time / nanoseconds Die blaue Linie zeigt die Emission bei 443 nm, das ist deutlich unterhalb des Emissionsmaximums im blauen
Anregungsstrahlung. 0.08 0.04 gelb 588nm A fit 81ns B blau 443nm 0.03 0.06 fit 23.5ns u LED Strom . 0.02 r 0.04 a A l a 0.01 g s 0.02 0.00 0.00 C -0.01 0 500 100 0 1500 2000 2500 time / nanoseconds Die blaue Linie zeigt die Emission bei 443 nm, das ist deutlich unterhalb des Emissionsmaximums im blauen
to close pin 2 and 3. 22µF 22µF d a JP2 s tl R4 J1 U3 c oo SolderJumper_3_Open 18 GND 4 b GND GND USB_B_Micro USBLC6-2SC6 r t 1 3 optional S J4 p oo 2 SWD Nucleo ST-Link/V2 D2 VBUS 1 B 5 Conn_01x02_Male m b k 8 GND TSUS2540 V 1 J -> 1 R 6 3 2 5 D+ F 1 l D- 2 IO1 IO2 R2 . C 4 J2 D3 i D 4 6 4 7 4 3 Conn_01x06_Male TSUS2540 S G ID 10k 1 5 1 UF_D2@100mA: approx 1.3V. x2 -> 24 IO1 IO2 4 D A 2 6 TIM2_CH1 2 min: 100mA cont, 113mA pulse 6 5 1 3 NRST D D I PA0 GND 1 P_R4 cont: 0.202W 1 V V D PA1 7 TIM2_CH2 8 3 needs at least 1206
Volker Zabe schrieb im Beitrag #2226127: > Kann dein SSR PWM ? Ich nutze ein Sharp S202S02 zero-crossing SSR (Datenblatt: [http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s102s02_e.pdf]), ueber welches ich die Heizung ein- und ausschalten kann. Die Ein- und Ausschaltzeiten
dennoch > ausprobieren, allerdings nicht mehr heute ;) Cool! Dann gute Nacht und sag Bescheid wie's läuft! > Lg, > Stefan LG, Michael
hallo, kurze Frage an die Fachleute: Ich benötige 100 Halbleiterrelais. Habe zu Auswahl das S202T02 von Sharp mit Zero Cross aber ohne int. Snubber und eines von Nais mit int. SNubber Netzwerk. Da die Werte für RC aber vom Verbraucher abhängen, bin ich mir nicht sicher, wie brauchbar das int
Relais kostet fast 50% mehr als das Sharp, nur wegen int. Snubber. Sind die int. Snubber-Network's brachbar oder doch eher extern eine RC-Beschaltung auf die Werte des Verbr. abgestimmt????? mfg Fred
- - 6 6 0 0 0 0 1.42 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56 1.58 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 OUTPUT (V) OUTPUT (V) Figure5.X-AxisZero gBiasat25°C,V S=3V Figure8.X-AxisZerogBiasat25°C,V S=2V 40 16 35 14 30 12 N N I 25 I 10 A T L L P 20 U O O 8 P P F F O 15 O
Multiplizieren und das Resultat durch 2^16 dividiren per virtuellem Rechtsshift (du wertest also nur du 2 MSB's des 32Bit Resultates aus). Gruß Hagen
das Ziel das selbe ist. Nix für ungut aber es war soviel "input" gestern das ich erstmal an Hagen's Ansatz festhalten möchte. Denn ich glaube es nun 100%tig verstanden zu haben. In diesem Projekt geht es nicht um Geschwindigkeit. @Hagen Ok mit den T's war nämlich so wie Du schreibst... immer
10) umwandeln und die Ziffern in Buffer speichern // Buffer muss genügend Platz bereitstellen (s.o.)! // itoa( varwert, Buffer, 10 ); j = strlen( Buffer ); // Anzahl Ziffern zählen for (i = 0; i < j-2; i++) // Ziffern ausser der letzten ausgeben lcd_data( Buffer[i] );
off • Cursor H Cursor on C L Cursor off • Blinking H Blinking on B L Blinking off SHIFT L L L L L H S/C R/L X X 42μs H Display shift S/C L Cursor move H Right shift R/L L Left shift SET L L L L H DL N F X X 42μs H 8 bits interface FUNCTION DL L 4 bits interface H 2 line display N L 1 line display H 5
off • Cursor H Cursor on C L Cursor off • Blinking H Blinking on B L Blinking off SHIFT L L L L L H S/C R/L X X 42μs H Display shift S/C L Cursor move H Right shift R/L L Left shift SET FUNCTION L L L L H DL N F X X 42μs H 8 bits interface DL L 4 bits interface H 2 line display N L 1 line display H 5
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RESPONSE Small Signal Bandwidth –3dB 1 MHz Full Power Bandwidth V = 20Vp-p 30 50 kHz O Slew Rate 2 3 V/ s Settling Time: 0.1% VO= 10V Step 4 s 0.01% V = 10V Step 5 s O 0.01% VCM = 10V Step, DIFF 0V 1.5 s POWER SUPPLY Rated ±15 V Voltage Range Derated Performance ±5 ±18 V Quiescent Current V = 0V ±1.5 ±2
In Berlin gab's in den 80er Jahren auch noch Fricke in der Rostocker Str. in Moabit.
Kilo S. schrieb im Beitrag #7922314: > Bei meinem Sohn in der Klasse zb. gibt's durchaus "Arme" Familien. Diese "armen" Familien würde ich jetzt mal nicht in Anführungszeichen schreiben, denn das erweckt
/ 25V CJ5 P0 PI PR D2 CR 12V 12V n.c. CC1 105JIP S07K275 PI PR PID20 PID22 GND GND AC L B72207S0271K101 R5 CR P4SMAA22A solder pad CJ6 P0 200k / 1206 330k / 0603 3COC B PI PR 3 P PI 106 P32PI3 DUAL PACKAGE SOT223 I PR PI pF?/ 0603 A somfy MAINS Cable
FL7760 (Gibt's bei Mouser). Ist super einzig und braucht wenige externe Bauteile (Allerdings noch einen MOSFET) - und dimmbar ist's auch noch.
S. B. schrieb im Beitrag #5404953: >> Da denk lieber noch mal drüber nach. :) > bei einem 12V Akku wie beim TO ist das alles kein Thema, ? Teo D. schrieb im Beitrag #5404939: > S. B. schrieb:
Hexdatei nur ein C-Quellcode sein könnte. Tip: Es gibt noch andere Programmiersprachen außer C. W.S.
Andreas S. schrieb im Beitrag #5998010: > Dabei musste es sich gemäß politischer > Vorgabe aber um ein deutsches Produkt handeln. Sicher dass nicht nur der Händler deutsch sein musste? Das gibt's immer noch
RMS) SOT223 Tsp= 90 °C - 1 A SOT54B (TO-92) Tlead 50 °C - 1 A I2t I t for fusing t = 10 ms - 0.35 A s dIT/dt rate of rise of on-state current TM = 1.0 A;GI = 2 GT; dG /dt = 100 mA/ s - 20 A/ s IGM peak gate current p = 20 s - 1.0 A P GM peak gate power - 2.0 W P G(AV) average gate power over any 20 ms
und der Dimmgeschwindigkeit. Die Dimmgeschwindigkeit von 1% auf 100% bzw. umgekehrt beträgt ca. 1,5s. Dies ergibt ca. 6ms je Dezimalstep. Beispiele: 1 → 255 (1% → 100%) ............. 254 steps à 6ms = ca. 1,5s 128 → 255 (10% → 100%) ........ 127 steps à 6ms = ca. 0,76s 192 → 128 (32% → 10%) ........
> https://www.sbprojects.net/mylab/pe-1542/ sag ichs nich? Hmmm. What's that down below there? It looks all the world to be a dead RIFA X capacitor.
im Beitrag #7678108: > Neue Rückwand, Boden und Deckel neu, Frontseite neu lackiert Mir gefällt's. Musste ich jetzt einfach sagen. So hat sich die Mühe gelohnt.
finde ich keine Z80 CPU, die enden bei 6Mhz. Dann kauf dir bei Ali einen Z80 für 20 MHz. Die gibt's. Das Problem ist, daß es kaum zu 20 MHz passende PIO, CTC, SIO gibt. Sowas sollte man also bei so einem Retro-Projekt vermeiden. Abhilfe: FT245 für's "serielle", CPLD für alles andere. W.S.
. Aber Du bist Dir absolut sicher, dass Dein CP/M-Rechner auch einen HD-Datenstrom mit 500 kbit/s liefert? Üblich war das damals nicht, die meisten CP/M-Kisten machen SD (125+125 kbit/s) oder DD (250 kbit/s). In diesem Fall kannst Du ein 1,44 MB-Laufwerk nur verwenden wenn Du es auf DD umstellst
105N9558 35 pcs. a download from: t Tool4Cool® LabEdition free of charge o www.secop.com/tool4cool.html S FRCC.PK.047.A2.02 - Manufactured by Secop for Danfoss 11 Hermetic Compressors for DC Voltage Code numbers BD1.4F-AUTO | BD1.4F-VSD | BD1.4F-VSD 12 FRCC.PK.047.A2.02 - Manufactured by Secop for Danfoss
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soo schwanken, ev. ist auch ein Thermostatventil an der Dusche ein Gewinn ;-) Mit dem FHT8V wird's wohl nix, wie willst Du den ansteuern ?... Gruß Helmut
Pumpen haben ja auch eine schöne Masse. Für die Ansteuerung kannst du ein Solid-State-Relais S202S02 verwenden, das schaltet nur im Nulldurchgang. Gruß, Eckehard
Deine eigenen Rückschlüsse ziehen müssen. Acc-Y im Bereich um 10 könnte die Erdbeschleinigung in m/s^2 sein. Die zeitliche Veränderung könnte durch einen zuerst gebremst fallenden und anschließend nach oben beschleunigten Sensor kommen.