schrieb im Beitrag #2381160: > "Personal" cloud? > www.plugcomputer.org Ein NAS habe ich bereits (DS211j von Synology). Der Client der mir das ganze übers Internet auf mehrere PCs synct (per WebDAV o.ä.) fehlt mir jedoch noch...
NE3508M04 ist dazu jedoch durchaus in der Lage, daher kann ja auch auf den Buffer, wie er im Falle des J310 notwenig wäre, verzichtet werden. branadic
Nein, beim BF998 natürlich keine Cascode. Das ist kein JFET! Bezieht sich auf J310, BF862 und Konsorten. Soweit ich weiß, ist der BF862 nahe am theoretisch möglichen. Weitere Anpassung wäre nur durch eine Änderung der Die-Größe möglich - kann man aber nicht kaufen :-) Für
Gerhard J. schrieb im Beitrag #4981783: > Aktuell versuche ich noch vernünftig einen Screenshot hinzubekommen. Das > Unix Programm im entsprechenden Verzeichnis läuft unter OS X nicht, > Fehlermeldung "
Gerhard J. schrieb im Beitrag #4981783: > Ja, der Ground Offset hat mich zuerst auch irritiert. Nach dem Check > aller Setups hat sich das aber schnell geklärt. Hallo Gerhard, wie Du schon herausgefunden hast
J. V. schrieb im Beitrag #2361627: > ok, rechnen wir mit den chinesischen Zahlen nach (denn die Chinesen > scheinen nicht viel anders als die Griechen wenns ums mogeln geht) > Das ohmsche Gesetz dürfte
Gegenwert von 462 Millionen Euro pro Jahr. Damit hätte Griechenland bei einer versemmelten Bürgschaft von 211 Milliarden Euro bereits nach 456 Jahren alles abbezahlt. :D
ATmega32(L) Figure 15. Reset Logic DATA BUS MCU Control and Status Register (MCUCSR) F F F F F O O T D J Power-on P B E W Reset Circuit BODEN Brown-out BODLEVEL Reset Circuit E Pull-up Resistor E R FILTER Reset Circuit A R T T S I JTAG Reset Watchdog R Register Timer R T U Watchdog C Oscillator Clock CK
SD0=1;SCLK=1;SCLK=0; //first output one “1” as start bit //output 5 bits red data Mask=0x10; For (j=0;j<5;j++) { if (mask &dr) SD0=1; Else SD0=0; SCLK=1; SCLK=0; Mask>>=1; } // output 5 bits green data Mask=0x10; For (j=0;j<5;j++) { if(mask &dg)SD0=1; Else SD0=0; SCLK=1;SCLK=0; Mask>>=1; } 9 LPD6803 datasheet //output 5bits blue data Mask=0x10; For (j=0;j<5;j++) { if(mask & db) SD0=1; Else SD0=0; SCLK=1;SCLK=0; Mask>>=1; } } // after output all nDots data, need add nDots pulse SD0=0; For (i=0;i<nDots;i++){SCLK=1;SCLK=0;} //transport data finish Delay
to the flatness of the heatsink than other packages because flatness. CASE 1, 11 CASE 357c–03 CASE 211–07 CASE 211–11 CASE 215–02 TO–204AA CASE 383–01 (TO–3) Figure 15. Plastic Power Figure 14. TO–3 Variations Tap CASE 316–01 CASE 319–07 CASE 328A–03 (CS–12) CASE 373–01 CASE 807–03 CASE 807A–03 CASE
ein TIERISCHES Angebot? nein, aber eines wofuer sich arbeiten lohnt. (Die 80k bekomme ich auch in J nicht.) In D bekam ich max. 54k in den letzten 5 Jahren angeboten (Chemieingenieur mit ET Grundstudium und Programmiererfahrung, 52J.). Dafuer gehe ich nicht arbeiten. Allerdings warte ich jetzt nicht
nach D. Was ich dann noch brauche, bestelle ich dann in Deinem Shop ohne Maerchensteuer direkt nach J. Gruss Andreas
High Byte (0x00 - 0xFF). 3. B: Load Address Low Byte (0x00 - 0xFF). 4. C: Load Data (0x00 - 0xFF). J: Repeat 3 through 4 until the entire buffer is filled. K: Program EEPROM page 1. Set BS to “0”. 2. Give WR a negative pulse. This starts programming of the EEPROM page. RDY/BSY goes low. 3. Wait until
I. Repeat B through H until the entire Flash is programmed or until all data has been programmed. J. End Page Programming 1. Set XA1, XA0 to “10”. This enables command loading 2. Set DATA to “0000 0000”. This is the command for No Operation 3. Give XTAL1 a positive pulse. This loads the command, and
Canada 096:NAS-H: :Manitoba and Ontario 097:NAS-I: :Northwest Territories and Saskatchewan 098:NAS-J: :Yukon 099:NAS-O: :Canal Zone *100:NAS-P: (Go to 184) :Caribbean 101:NAS-N: :Central America 102:NAS-T: :Cuba 103:NAS-U: :Greenland 104:NAS-L: :Mexico 105:NAR-A: NORTH AMERICAN 1983 :Alaska 106:NAR-B
3 4 4 4 45 7 8 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 54 4 4 4 33 33 4 4 4 4 5 7 8 11 1 1 1 1 1 BGA7 E C K J G F C C C C K J G F E C C E F G J K C C C C F G J K C E BGA8 BGA1 E C K J G F C C C C K J G F E C C E F G J K C C C C F G J K C BGA4 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
aber könnte ich diese durch folgende Kondensatoren austauschen?: http://at.farnell.com/nichicon/pcg0j222mcl1gs/capacitor-2200uf-6-3v/dp/1580626 Lg
würde mir gerne ein paar von den verbauten C´s kaufen: Nichion HZ 2200uF/6.3V Teilenummer: UHZ0J222MPM Ich kenne Farnell und rs-components aber die haben den gesuchten C nicht. Bevorzugen würde ich den Verkauf an Privatpersonen, wenn nur an Unternehmen verkauft wird machts auch nix.
Lukas J. schrieb im Beitrag #2211693: > Neee, viel zu klein, wie soll man da was ablesen können? Richtig erkannt, so einen China Murks würde ich auch nicht nehmen- dann lieber noch ein standhaftes 20
Ich habe hier noch mehrere RFT EO 211 im Schrank. http://cgi.ebay.de/RFT-EO-211-Oszilloskop-Oszeolograph-EO211-/190530713632?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2c5c83f820(Ist nicht meins nur als Ansicht) Ich würde mal schauen welches noch
embedded X ITU656-like 54.054 MHz 480p/576p Section 8.1.2.5 Ñ 1 X ITU656-like 54.054 MHz 480p/576p J X ITU656-like 27.027 MHz 480p/576p Section 8.1.2.6 n D u up to 2 × 12-bit external X SMPTE293M 148.5 MHz 1080p Section 8.1.2.7 M y semi-planar I 2 X SMPTE293M 148.5 MHz 1080p . 0 embedded X SMPTE293M
fentransistoren sind mit Hilfe der Kodier- D 13 schnell aufgeladen wird. Verzögerungs- BBM 1 BBMO brücken J 1 und J 2 die in Tabelle 2 darge- ImAusschaltmomenthingegenwirdC26 zeit (Pin 8) (Pin 7) stellten Verzögerungszeiten einstellbar. überR17entladenbevordieSpannungdes 145 nS Gnd Gnd Die in unserem Verstärker
0 after the gate function is cleared. See Figure 13.7 for details on the G1POk register (k=4 when j=6 and k=5 when j=7). (1) Time Measurement Prescale Register j (j=6,7) b7 b0 Symbol Address After Reset G1TPR6 to G1TPR7 0324 1, 032516 0016 Function Setting Range RW As the setting value is n, time is
steht auf dessen Seite zurecht "For new designs consider the lead-free AD8495" welcher nur K bzw. J unterstützt. LT1025 ginge auch noch. Wenn Genauigkeit auch wichtig ist: keiner der genannten > Dieser ist doch feiner in der Auslösung. Oder verstehe ich da etwas falsch? 38 uV°C vs 39 uV/°C
man Oversampling und/oder andere OpAmps ala ADA4528-1 97 nV p-p Rauschen von 0.1 Hz bis 10 Hz, OPA211, LT1128 35 nV p-p von 0.1 Hz bis 10 Hz einsetzen. Einfach Lösung: AD7794 (falls die Wandlungszeit reicht) mit Verstärkung 64, Rauschen bei 4.17 Hz Updaterate ~257 nV p-p (~6 mK) > > Die geringe
used in (2-8) to write the switching network voltages referenced to the NP. 1 if i is connected to j (2-7) ∑ si,j= 1, where s i,j= i{a,b}c 0 otherwise j∈p,o,} 38 v sap san ao p (2-8) v bo = bp sbn vn v co scp scn From the definitions in (2-7) and (2-8) and by inspection
compatible inputs. The transition thresholds are different from device to device. Some MGDs, (e.g., IRS211x) have the transition threshold proportional to the logic supply DD (3 to 20 V) and Schmitt trigger buffers with hysteresis equal to 10% of V DD to accept inputs with long rise time. Other MGDs (e.g
Frequenzspektrum auf. Es gilt: Die über der Zeitachse aufgetragene Amplitude entspricht der Projektion +∞ –j2π t des Zeigers auf die imaginäre Achse (jIm). Für die Kreisfrequenz, mit der X ( ) = F{x(t)} = ∫(t) · e dt (Gl. 2-2) der Drehzeiger rotiert, gilt: −∞ bzw. ω 0 2 · π · 0 (Gl. 2-1) +∞ –1 j2π t x(t) =
J. R. schrieb im Beitrag #2180446: > TSCR = .... ganz nach unten? Ja, so würde ich das machen. Ich schau erst heute mittag wieder rein. Hinter mir stapelt sich die Arbeit.
- und Ausgang Abb. 13.7: (A) Streifenleitungs- Verstärker; (B) Dimensionierung der Streifenleitung 211 Monolithische,integrierteMikrowellenschaltungen Material ε T W G-10 Epoxy 4.8 1.58 mm 2.74 mm PTFE 2.55 0.254 mm 0.635 mm 0.787 mm 0.20 mm 1.58 mm 4 mm Tabelle 13.2: Werte für 50 Ω Abb. 13.8: (A) Platinen
5V +3.3V 6 0 3 2 1 0 L4 _ U3 U5 P K 0 TPS78601KTTR REG104_5 M 2 BLM21AG331SN1D +1.2V LB1 0 +5V LB3 J 1 5 2 1 _ 4 OUT IN 2 1 OUT IN 5 L1 D1 GND 3 2 1 p 1 D 2 1 SK362A 2 R 5 M D D B82721-K2122-N20 E E E 1 2 S 5 FB B NEN 1 E 2 FB B N EN 4 3 4 2 1 n n n n K K n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n K R
S D N I 1 I 1 1 0 E B (C U N D V E E N N V D D C (A C K T A / 3 3 2 0 A A R V 1 0/ V V 0 2 1 1 1 4 J 3 2/ / F 3 /2 A A H 4 )/ / X X J R 1 1 6 R N N R R 4 A (2 O / / R A AN A / 2 N R P S C C 5 4 1 A A 5 C 1 R R H H R R R A / / R R R S C O R T 1 C R Note 1: The ECCP2/P2A pin placement is determined by
uppercase F */ 71, /* 71 G uppercase G */ 72, /* 72 H uppercase H */ 73, /* 73 I uppercase I */ 74, /* 74 J uppercase J */ 75, /* 75 K uppercase K */ 76, /* 76 L uppercase L */ 77, /* 77 M uppercase M */ 78, /* 78 N uppercase N */ 79, /* 79 O uppercase O */ 80, /* 80 P uppercase P */ 81, /* 81 Q uppercase
F5 F4 F3 F2 F 1 F 0 I[5:0] : Color B of the fill area 1 G[5:0] * * G5 G 4 G 3 G 2 G 1 G 0 Drawing J[5:0] : Color A of the fill area 1 H[5:0] * * H5 H 4 H 3 H 2 H 1 H 0 Rectangle 1 I[5:0] * * I5 I4 I3 I2 I1 I0 1 J[5:0] * * J5 J4 J3 J2 J1 J0 Note (1Please enter all 6 bits for Color setting: E[5:0], F[5:0] , G[5:0], H[5:0]. I[5:0] and J[5:0] , despite of the color format setting in command A0h (2) (3)<A[7:0] < C[7:0] <159 0<B[7:0] < D[7:0]<131 0 23 0 0 1 0 0 0 1 1 A[7:0] : Column Address of Start 1 A[7:0] A7 A6 A5 A 4 A 3 A 2 A 1 A