Thomas B. schrieb im Beitrag #4179959: > Kann es sein, dass da irgendetwas schwingt? > Wie ist die Verdrahtung der Platine. > Lange Kabel? Hallo, die Stromkabel für die Versorgung u.a. des Spannungsreglers
Schaltplan gepostet werden soll. > Aber kein Problem und auch hier kommst du mit Minibildchen 6kB wo man nicht mal Werte lesen kann, ich denke gegen eine Hardcopy vom Eagle Screen mit 50kB und 1200er Horizontalauflösung hat niemand was, man muss ja nicht übertreiben mit 4000x 3000 Pixel und 4MB wie
wenn ich nen Ohmschen Widerstand vor die > Primärspule schalte zb 8 Ohm dann sinkt die spannung auf 211 Volt Im Leerlauf geht das, aber sobald Du eine Last dranhängst, wird der R ins Schwitzen geraten. Du kannst auch die Versorgungsspannung reduzieren, z.B. mit einem Varic oder mit einem oder zwei
Ergebnis ist ein Diagramm, aus dem Leistung bei Drehzahl abgelesen werden kann. Schiffsantriebe z.B. sind auf sehr niedrige Drehzahlen für den direkten Antrieb der Schraube ausgelegt. 100.000 PS bei 100 U/min. Dafür erreichen sie niemals das Drehzahlband von nutzbaren 600..9000 U/min eines KFZ-Motors
U. B. schrieb im Beitrag #4159364: >... > Bei einer PWM-Ansteuerung geht so etwas natürlich auch. Klar, wenn der Akku in die Knie geht oder gleich einer mit viel weniger Spannung angeklemmt wird,
U. B. schrieb im Beitrag #4160779: >>> Bei einer PWM-Ansteuerung geht so etwas natürlich auch. > >> Nicht angekommen ist wohl der Zusammenhang, in dem der Satz ganz oben >> steht. > > Mit "ganz
register 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 T T T U U U D C C O V T T T E B B I E L L L R _ _ P B B M U U L Address: SystemConfigBaseAddress + 0x0030 ) Type: R n t Reset: 0x00000000 g l Description: Reserved o o e [31:27] RESERVED g p [26:18] USB2_PLL_BIST_COUNT
U M C Some SFRs related wTth I/O ports are listed below. P5 register (bit addressable) SFR name Address bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P5 C8H name - - - - P5.3 P5.2 P5.1 P5.0 P5M1 register (non bit addressable
E T W O E N F M PO T v E I P E E 0x00 FMC_BCR1 Reserved L RReserved C T I R I P I S e C W T X K C U Y X A W A R A U e A M M M M C B S E W W W W B R F C T R A D N G O L N d N T W O E E C M PO T r E I P E E 0x08 FMC_BCR2 Reserved RReserved C T I R I P I S s C W T X K U Y X A W A R A U e A M M M M C S E W W W W B R F T R A D N G O L N d N T W O E E C M PO T r E I P E E 0x10 FMC_BCR3 Reserved RReserved C T I R I P I S s C W T X K U Y X W W A R A U e A M M M M C S E W W W B R F T R A D N G O L N e N N N T W O E
**********/ void initPorts(void) { // Initialize user ports and peripherals. // OSCCON=0b11110010; //8 MHz OSCCON=0b11111010; //16 MHz // OPTION_REG = 0b01010111; // PORTB pull-ups on, TMR0 interal div 256 // Set port directions for I/O pins: 0 = Output, 1 = Input TRISA
/Funktionen void initPorts(void) { // Initialize user ports and peripherals. // OSCCON=0b11110010; //8 MHz OSCCON=0b11111010; //16 MHz ADCON0=0b00001100; //AD an RA4, AD aus // Set port directions for I/O pins: 0 = Output, 1 = Input TRISA = 0b00000000; // Set runLED
. Theeffective areais used to calculate theflux density in a core, for sine wave: U 2 B = ---------= ----------------- (24) ωA eN π 2 × fNA e for square wave: ˆ U B = ------------ (25) 4 × fNA e 2013 Jul 31 9 Ferroxcube Soft Ferrites Introduction So α iF defined as: (µ ) – (µ ) α =
Typ. Max. Unit Condition SCL SCL clock frequency DC - 400 kHz TLOW SCL clock Low pulse width 1.3 - - uS THIGH SCL clock H pulse width 0.6 - - uS TSU:DATA data setup time 100 - - nS THD:DATA data hold time 0 - 0.9 uS T R SCL,SDA rise time 20+0.1Cb - 300 nS T F SCL,SDA fall time 20+0.1Cb - 300 nS Cb Capacity load on each bus - - 400 pF line TSU:START Setup timefor re-START 0.6 - - uS THD:START START Hold time 0.6 - - uS TSU:STOP Setup time for STOP 0.6 - - uS Bus free times between STOP TBUF and START condition 1.3 - - uS 43 SH1106 (6) Reset Timing tRW RES tR Internal circuit status
2Fimg-doremi%2FV1-w-2hds-big.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fimageops.com%2Fprofessional-video%2Fv1.shtml&h=211&w=400&tbnid=MCFLG_qFS-DLXM%3A&zoom=1&docid=63Riymy2LxrLEM&ei=D0g3VbH-DYX3aqvMgOgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3599&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0CCQQrQMwAQ Auf was wir da letzten endes Aufnehmen ist
anschliessen? Prinzipiell schon. Aber so ganz ohne ist es trotzdem nicht. Modernere SCSI-Platten (U160/320) kommen meist auch mit höherer Drehzahl daher (10k oder 15k) und brauchen daher mehr Strom als die alten, insbesondere beim Anlauf. Das kann u.U. zu Problemen führen, wenn das Gerät kein entsprechend
XRESET LOW HIGH Function set RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 1 1 X 0 X X Wait time >100uS Function set RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 1 1 X 0 X X Wait time >37uS Display ON/OFF control RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 0 1 D C B Wait time >100uS Display clear
. C. Web site: http://www.ultrachip.com 4 MP Specifications UC1701 X 65x132 STN Controller-Drivers B LOCK DIAGRAM COLUMN ADDRESS GENERATOR POWER ON & R R RESET T O CONTROL A E A E F R R N U N E R E B DISPLAY DATA RAM E I E CLOCK & G / G H I TIMING S I S S D GENERATOR E A E E M D R R V O D A D L C CONTROL
Dich daran orientieren, mit wieviel mA Du den Trafo (unterhalb von 340 mA) max. belasten willst. Z.B. 250 mA, wenn Dir das reicht. Damit hättest Du einen Sicherheitspuffer geschaffen. Es genügt auch, wenn Du eine Sicherung einbaust. Da kannst Du dann noch zwischen träg und flink auswählen. Wie
L. H. schrieb im Beitrag #4014179: > Z.B. 250 mA, wenn Dir das reicht. > Damit hättest Du einen Sicherheitspuffer geschaffen. gute Idee. > Es genügt auch, wenn Du eine Sicherung einbaust. Du meinst auf der Sekundärseite? > Da
Flip B. schrieb im Beitrag #4485957: > Wow, über die suchfunktion war der versand geringer! http://de.aliexpress.com/item/ATMEGA32U4-MU-ATMEGA32U4-QFN-Original-authentic-and-new-in-stock-Free-Shipping-IC
Bildqualität ist ok und vor allem der Ständer ist für die Preisklasse echt top. Gibt es diverse Reviews zu (u.a. auch glaube ich von Elektor). https://www.amazon.de/Digitalmikroskop-MixMart-Digitales-Vergr%C3%B6%C3%9Ferungsglas-Inspektionskamera/dp/B01L93IJMW
Problem ist, dass du die Energie nicht komplett aus dem Kondensator herausbekommst. Und wenn du z.B. eine Schaltung mit 3,3V und 300mA (also 1W) versorgen musst, dann werden dem Kondensator bei 1V schon mindestens 1A abverlangt und deine ganze C*U=I*t Rechnung somit nicht mehr aufgeht. Und zudem bekommst
könnte... bis 0,5V ist das kein Problem, bei kleineren Strömen geht es sogar bis zu 0,1V. z.b. LTC3429
66 [75] Inventors: ToyojiSasaki;HiroshiYamada,both ofHachrop,Japan F O R E I G N P A T E N T D O C U M E N T S 64-170331/1989Japan . [3] Assignee:IOlympusOpticalCotd,Tokyo. 1-124838 5/1989 Japan, apan OTHER PUBLICATIONS [211 Arm-9191822545 MCI" User‘s Guide (Harris); “P-Type MOS Controlled Filed: Mar. 19, Thyristor” pp. [O and t0 Harris Corporation.Dec. 1993. RelatedU'S'Apphcamm Data PrimaryExaminer-HowardB.Blankenship [63] ContinuationofSer.No,502,187,]ul.13,1995Attorney, Agent, or Fzrm-Frrshauf. Holtz, Goodman, [30] ForeignApplicationPriorityData Langer& Chick Jul
LEON-G / SARA-G340 / SARA-G350 • The <level> parameter is mandatory. Moreover <level>= 100 means 0 dB and the step size is 0.25 dB (e.g.: 80 means -5 dB). 5.13 Mute control +CMUT +CMUT Modules LEON-G SARA-G340 SARA-G350 LISA-U120 LISA-U130 LISA-U200-01S LISA-U200-02S LISA-U200-52S LISA-U200-62S LISA-U200
52 5 53 6 54 7 558 56 9 57 : 58 ; 59 < 60= 61 > 62 ? 63 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 64 A 65 B 66 C 67D 68 E 69 F 70 G 71H 72 I 73 J 74 K 75 L 76M 77 N 78 O 79 4 @ A B C D E F G H I J K L M N O P 80 Q 81 R 82 S 83T 84 U 85 V 86 W 87X 88 Y 89 Z 90 [ 91 \ 92] 93 ^ 94 _ 95 5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` 96 a 97 b 98 c 99d 100 e 101 f 102 g 103h 104 i 105 j 106 k 107 l 108 m 109 n 110 o 111 6 ` a b c d e f g h i j k l m n o p 112 q 113 r 114 s 115t 116 u 117 v 118 w 119x 120 y 121 z 122 { 123 | 124 } 125 ~ 126
Radius mm R Regelbereich (Drehzahlstellbereich) – ρ Dichte kg/dm3 13 s Weg mm sA Anlaufweg mm 14 sB Anhalteweg mm s Fahrweg m F sT Gesamtweg m 15 s Positionierweg m P sU Umschaltweg von schneller auf langsame Drehzahl mm 16 t Fahrzeit oder Hubzeit s t Ansprechzeit der Bremse s 1 17 2 Einfallzeit der Bremse s t Anlaufzeit s A B Bremszeit s 18 F Fahrzeit s Praxis der Antriebstechnik – Antriebe projektieren 151 Tabellenanhang und Zeichenlegende t Gesamtzeit (Fahrdiagramm) s T tU Umschaltzeit von schneller auf langsame Drehzahl
r_u_d_i schrieb im Beitrag #3980445: > gleiche AT Syntax oder Directory wie bei den Routern? Zu "cd" (Directory wie bei den Routern) habe ich keine Infos gefunden. Hast Du dazu einen Link? Wir
r_u_d_i schrieb im Beitrag #3980445: > Jetzt testen wir mal die neue 0.9.5 ob die jetzt so läuft wie wir die > haben wollen, wenn das Fundamente hat, dann rentiert sich der Aufwand > und dann erstellen
register is written. XMEGA E MANUAL 221 Atmel–42005E–AVR–XMEGA E–11/2014 Bit 2 – FILTERB: Fault B Digital Filter Selection Setting this bit enables the selected event channel digital filter output as event source for fault B. For details, refer to “Input Filtering” on page 211. Bit 1 – BLANKB: Fault B Blanking Setting this bit enables input blanking for fault B. For details, refer to “Fault Blanking” on page 211. Bit 0 – QUALB: Fault B Qualification Setting this bit enables the fault B input qualification
available in a 32-pin LQFP or a 28-pin MLP package. Table 1.1. Product Selection Guide o a a r r c a r O u n s a e o D s e t r r R ) C s A e n r ) m n a P b l I p S e p a e I l C S 6 a r k u e o P M t V 2/ e ( m P 0 a R C e S S r l u n T r r t i p g o a I A M l S p B h A m o i - m l n c M F R C U S S E U
Register 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 S S P E F F S S PWR_CR O D B PLS[2:0]V S U D D 0x000 Reserved V Reserved F D P C C P L Reset value 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Y D E P O F F PWR_CSR S R U R D B U 0x004 Reserved O Reserved B E Reserved B P S W V Reset value 0 0 0 0 0
Pin E 13 an IC 9 CLKIN_P 25 Pin A 9 an IC 9 DAC_D 26 Pin A 8 an IC 9 DAC_A 27 Pin A 7 an IC 9 DAC_B 28 Pin A 6 an IC 9 DAC_C 29 Pin L 13 an IC 5 UART1_TXD 30 Pin T 16 an IC 5 BOOT1 31 Pin K 10 an IC 5 UART1_RXD 32 Pin U 17 an IC 5 BOOT2 33 Pin 9 an IC 23 unbekannt 34 Pin D 19 an IC5 CSPI2_SCLK 35 Pin
BGW211EG JTAG_RTCLK 9 Pin C 14 an i.MX21 TIN 10 VDD VDD 11 Pin K 10 an i.MX21 UART1_RXD 12 Pin L 13 an i.MX21 UART1_TXD 13 GND GND 14 Pin U 17 an i.MX21 BOOT2 15 Pin V 16 an i.MX21 BOOT0 Testpin Nr. verbunden
Register 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 S S P E F F S S PWR_CR O D B PLS[2:0]V S U D D 0x000 Reserved V Reserved F D P C C P L Reset value 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Y D E P O F F PWR_CSR S R U R D B U 0x004 Reserved O Reserved B E Reserved B P S W V Reset value 0 0 0 0 0
e Oberspannu nge 2.2. W ee h s e 1sp a n n u n g s m eB b e re i ch e, dB spannung U E Ober eien integrieren M eBspannu ngstilr R9...12 wird di M eB sa aufdie M eBspannung Ux heruntereteilt. Mitden paralll legenden abgeglcben I t rn C 2...12un
9 mal V: 3 mal C: 3 mal Z: 7 mal W: 3 mal U: 5 mal Ö: 1 mal F: 6 mal Ü: 2 mal G: 4 mal M: 2 mal O: 1 mal P: 1 mal J: 1 mal !: 1 mal Vorteil: man wäre flexibler, könnte verschiedene Schriftarten mischen und Varianten z.B. für Dialekte
OPAMP GP 55MHZ 8SO +021 €07,00 LMP8674MA - Quad, IC OPAMP GP 55MHZ 14SO +015 €08,00 OPA124U - Single, IC OPAMP GP 1.5MHZ 8SO +015 €08,00 OPA129UBE4 - Single, IC OPAMP GP 1MHZ 8SO +054 €05,00 OPA132U - Single, IC OPAMP GP 8MHZ 8SO +114 €06,00 OPA211AIDR - Single IC OPAMP GP 80MHZ RRO 8SO +096 €08,00 OPA211IDGKT - Single, IC OPAMP GP 80MHZ RRO 8VSSOP +070 €08,00 OPA211ID - Single, IC OPAMP GP 80MHZ RRO 8SO +093 €15,00 OPA211MDGKTEP - Single, IC OPAMP GP 80MHZ RRO 8VSSOP +024 €15,00 OPA211EP
52 5 53 6 54 7 558 56 9 57 : 58 ; 59 < 60= 61 > 62 ? 63 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 64 A 65 B 66 C 67D 68 E 69 F 70 G 71H 72 I 73 J 74 K 75 L 76M 77 N 78 O 79 4 @ A B C D E F G H I J K L M N O P 80 Q 81 R 82 S 83T 84 U 85 V 86 W 87X 88 Y 89 Z 90 [ 91 \ 92] 93 ^ 94 _ 95 5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` 96 a 97 b 98 c 99d 100 e 101 f 102 g 103h 104 i 105 j 106 k 107 l 108 m 109 n 110 o 111 6 ` a b c d e f g h i j k l m n o p 112 q 113 r 114 s 115t 116 u 117 v 118 w 119x 120 y 121 z 122 { 123 | 124 } 125 ~ 126
Microphone module 721531-001 B Powerbutton board 721532-001 N RTC battery 721534-001 N Screw Kit 721542-001 B USB/audioboard 721543-001 B Webcam module 721930-001 N WLAN antennas 721931-001 N WWAN antennas 721932-001 C Display rearcover
400V/35A. Davor zwei Funkentstördrosseln 500V 25A 150uH, 15mOhm,ein Netzfilter 250V 30A und 3000µf/385V Elko. Betreiben soll das mal eine SSTC. Wenn ein Trenntrafo mit 400VA davor geschalten ist, wird dieser überlastet? Ich brauchs ja auch fürn oszilator
Hälfte 2.5 Ohm zu jeden blauen Pol.In der Hälfte zum schwarzen Pol 2.2Ohm Typ LL 90/50 Bj.:7711 UE 1<2<=220V UA 220V PN 400VA 50 - 60 Hz
VREF_SELECT AOUT1 P I U AOUT1 EAOUT2P I U 1 0 2 5 AOUT2 B RCACAA P I6U DECAY CP2P23 UCP20 PIC702 PIC701 B P I U 1 0 7 CP1P I U 1 0 2 2 CPICPIC801 GND NLVRE PIU108VREF GNDPPIU1021 V3P3 DECAY NLRCB P I10 RCB 9 VGD P19 U 1 0 2
52 5 53 6 54 7 558 56 9 57 : 58 ; 59 < 60= 61 > 62 ? 63 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 64 A 65 B 66 C 67D 68 E 69 F 70 G 71H 72 I 73 J 74 K 75 L 76M 77 N 78 O 79 4 @ A B C D E F G H I J K L M N O P 80 Q 81 R 82 S 83T 84 U 85 V 86 W 87X 88 Y 89 Z 90 [ 91 \ 92] 93 ^ 94 _ 95 5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` 96 a 97 b 98 c 99d 100 e 101 f 102 g 103h 104 i 105 j 106 k 107 l 108 m 109 n 110 o 111 6 ` a b c d e f g h i j k l m n o p 112 q 113 r 114 s 115t 116 u 117 v 118 w 119x 120 y 121 z 122 { 123 | 124 } 125 ~ 126
VOUT OSCILLATOR CLS C1- C1+ C2- C2+ V / C C3- CIRCUIT STATUS REGISTER INSTRUCTION REGISTER C3+ DCDC5B BSTS BUS HOLDER INSTRUCTION DECODER MPU INTERFACE (PARALLEL & SERIAL) C C R E R P R M D D D D D D D D S S S R W S E I B B B B B B B B B 2 D W E ( 6(5 4 3 2 1 0 R B D SC ) K ) Figure 1. Block Diagram
Bernhard S. schrieb: > Programm für ein anderen Programmer "mySmartUSB MK2"gedacht ist. Bilder u. Erläuterungen beziehen sich auf mySmartUSB-MK2 im Rescue-Mode. Guck doch mal auf myavr.de, Programmer/mySmartUSB-Light. Da steht was von Auto-ISP-Speed und Minimum 211 kHz (52 KBaud) für MCU-Takt unter
brauchen. Soviel ich weiß, kann der mySmartUSB nur bis auf 52910 Baud herunter gehen, das ist ca. 211 kHz Taktrate des µC, kleinere Taktraten sind nicht möglich. Für sehr niedrige Taktraten z.B. 128 kHz braucht man einen anderen Programmer! (z.B. mySmartUSB MK3). Das ist halt das Risiko beim Spielen
Pulse Test 10.5 V 10 V ) ) Ta = 25 ( ( 11 V C 100 PW C 120 9.5 V I =1 I 13 V n 1 0μs n e 0 e 15 V u 10 μs u 80 C C 9 V o o c c l 1 l 40 o o 8.5 V C C Tc = 25°C VGE = 8 V Single pulse 0.1 0 0 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 Collector to Emitter Voltage CE (V) Collector to Emitter VoltageCE (V) Collector to