(HL) A0 Inc HL and DE, Dec BC (ED) LDIR, – Load (DE) → (HL) B0 Inc HL and DE, Dec BC; repeat until BC = 0. (ED) LDD – Load (DE) → (HL) A8 Inc HL and DE, Dec BC (ED) LDDR – Load (DE) → (HL) B8 Dec HL and DE, Dec BC; repeat until BC
ld b,l ld l,a ret l3394: call l3537 l3397: call l353c l339a: bit 7,h jp z,l3537 bit 7,d ret z push bc res 7,b res 7,c ld a,c sub b jr z,l33d2 jr c,l33bf cp 11h jr c,l33b5 pop bc ld b,c ex de,hl ret l33b5: call l3537 ex (sp),hl ld a,l ld l,h ld h,a ex (sp),hl jr l33c5 l33bf: add a,11h jr c,l33c5 pop bc ret l33c5: ld a,b sub c ld b,a l33c8: srl d rr e inc c djnz l33c8 jr nc,l33d2 inc de l33d2: pop bc ld a,b xor c jp p,l33e4 l33d8: sbc hl,de jr nc,l3419 add hl,de ex de,hl call l353c jp l33d8 l33e4: add hl,de
AEC-Q101 qualified 1.3 Applications Digital application in automotive and Cost-saving alternative for BC847/857 industrial segments series in digital applications Control of IC inputs Switching loads 1.4 Quick reference data Table 2. Quick reference data Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
AEC-Q101 qualified 1.3 Applications Digital application in automotive and Cost-saving alternative for BC847/857 industrial segments series in digital applications Control of IC inputs Switching loads 1.4 Quick reference data Table 2. Quick reference data Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
in Output R *On Checking Output R, Dummy Plug is inserted in Output L/Mono *On checking Phones1/2, 33ohm loading is inserted. *Master Volume should be MAX. After finishing this test/measurement, press [METRONOME] and go to next test. < NOISE CHECK> LED {E.PIANO1} ON. Check Noise Level in order of OUTPUT
sich, beim großen nicht. MaWin schrieb im Beitrag #6627168: > und die 1k > Vorwiderstände der BC547 fressen je 43mA Wie kommst du auf 43mA? (5V - 0,7V) / 1k Ohm = 4,3mA.
LCD Single Chip Driver 240RGBx320 Resolution and262K color 6.2.15. Vertical Scrolling Definition (33h)....................................................................................121 6.2.16. Tearing Effect Line OFF (34h).........................................................................
ns NOISE/HARMONIC PERFORMANCE Total Harmonic Distortion f =1MHz, R LOAD=200Ω, V OUT=40Vp-p ±15 –66 dBc Input Voltage Noise f = 10 kHz, G = +2 (Single Ended) ±5, ±15 1.85 nV/√Hz Input Current Noise (+I ) f = 10 kHz, G = +2 ±5, ±15 1.8 pA/√Hz IN Input Current NoiseIN–I ) f =10 kHz, G = +2 ±5, ±15 19 pA/
https://www.ebay.de/itm/HMC433-8GHZ-Frequency-Divider-4-Frequency-Division-Microwave-Prescaler-150dBc/124388681565?hash=item1cf624a75d:g:ZG8AAOSwhBtfiUKr Sind die brauchbar oder nur ein minderwertiger clone? Funktioniert das auch ohne Tiefpass? Mein MB506 clone von eBay erreicht jedenfalls nur 1700
. Ein militärisches Handbuchverzeichnis besagt: Modification and Maintenance Publications... TO 33A1-10-185-1 Counter-Timer Systron-Donner 6152A 1977 https://radionerds.com/images/5/5c/TO-DOC_HTM.txt aber mit der Nummer finde ich beim amerikanischen Militär leider nichts: https://liw.logsa.army.mil
zu machen wird wohl eher nicht klappen. Bei 10m Gesamtlänge, ohne Verkürzungsfaktor komme ich auf 33ns Laufzeit. Bei 30MHz Taktfrequenz wäre das ein einzelner Maschinenzyklus. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Grüße
Datenblätter immer Mindestanforderungen an. Die realen Bauteile dürfen besser sein. 1970 waren ein BC107, ein 2SC1815 und ein 2N3904 komplett unterschiedliche Bauteile. Heute steckt ein Chip drin, der alle drei Specs abdeckt und übertrifft, und außerdem noch als BC237, BC548 und BC847 verkauft wird.
Manfred schrieb im Beitrag #6572876: > Ich kenne einen BC238, der hat aber nur drei Beine. Damit verräts Du Dein Alter. (Ich bin auch mit dem BC238 aufgewachsen...) ;)
M.A. S. schrieb im Beitrag #6574720: > Manfred schrieb: >> Ich kenne einen BC238, der hat aber nur drei Beine. > Damit verräts Du Dein Alter. (Ich bin auch mit dem BC238 > aufgewachsen...) > ;) Weiterhin Off-Topic: ich bin mit dem OC612 aufgewachsen 😀 ... Und habe gerade
gemessen [in Volt] LM317 (TO 92) Mit Last Ohne Last Ausgang offen Input 46,8 49,2 50 adjust 33,6 33,5 2 output 34,8 34,6 1 Die Sekundärseite liefert 37V AC (Ausgang ohne Last). Im Ausgang des LM317 (TO92) fließen 49 mA (unbelastet und belastet). Verwendete Halbleiterbauteile: LM317, LM723, LM393, LM431, 2N3055, BD139, 2* BC550B, BF256B ggf OF256? Bilder der Platine sind beigefügt. Bitte nicht wundern, daß die Platine ausgelötete Augen aufweist. Diese müssen schon im Neugerät vorhanden gewesen sein. Das Gerät hat ja
Spannung am Elko 270µF bestimmt. Dieser treibt über einen Widerstand von 470 Ohm den oberen Darlington BC879. Dieser lädt über einen Emitterwiderstand von 3,3 Ohm denAkku mit dem voreingestellten Strom. Der Strom wird überwacht. Ist er zu klein, wird die Pulsweite verlängert, ist er zu hoch, wird die Pulsweite
GND C10 D N R37 0 0 680p K 1 1k R42 - + 3 R 9 R 1 , T R43 R10 R11 2k 0,4W 3 9 D D P R38 R44 G Z 8 33k W W W W 1k 0,4W D 1 N 3 3 3 3 C8 6 N G 9 3 0 3 1 3 2 3 ST1 R12 0,47 100V 20% 7 T2 T3 1 4 . 5 . 5 . 5 . 5 BC546A BC546A R 0 R 0 R 0 R 0 UKW-Drossel Lsp-Out R13 L1 1 4k23 IC1B R29 LSP-OUT LSP-OUT 1 2
D N R37 R42 GND 2 1 1k 3 0 T R43 3 R 1 9 GND D R10 R11 2k 0,4W 3 D R44 2 N D P R38 G 1k 0,4W Z 7 4 33k D 3 3 3 3 1 D 4 N R R R R 1 C8 6 T2 T3 1 G 4 3 5 3 5 3 5 3 ST1 R12 0,47 100V 20% 7 R 0 R 0 R 0 R 0 Lsp-Out 5 BC546A BC546A UKW-Drossel 4k23 R13 R29 LSP-OUT LSP-OUT L1 1 R14 IC1B 1 2 ST4 400mW NE5532N
R42 GND 3 R 9 1k 3 R 1 , T R43 GND R10 3 9 2 D R11 2k 0,4W D D R44 N Z 8 R38 W W W W 1 G 1k 0,4W 7 1 33k N 2 2 2 2 C8 6 D N G 9 3 0 3 1 3 2 3 1 0,47 100V 20% 7 T2 T3 1 4 . 5 . 5 . 5 . ST1 R12 5 BC546A BC546A R 0 R 0 R 0 R 0 UKW-Drossel Lsp-Out R13 R29 L1 1 4k23 IC1B 1% LSP-OUT LSP-OUT 1 2 ST4 R14 NE5532N
define bLDO_3V3_OFF 0x10 // disable 5V->3.3V LDO: 0=enable LDO for USB I/O, 1=disable 3.3V LDO, short V33 and VDD power #define bLDO_CORE_VOL 0x08 // core voltage mode: 0=normal, 1=raised for performance #define MASK_ULLDO_VOL 0x07 // bit mask of ULLDO voltage selection SFR_(CLOCK_CFG,0xB9); // system clock
eigene Schaltnetzteil-Elkos "...gesund ist", oder nicht. Auf "...jeden Fall". Dass PHILIPS, heute BC, das sogar in seinen Datenbüchern beschrieben hat? Das weisst Du natürlich nicht. Also bleib dumm und überheblich. Passt schon. Freies Land und so...
Nichtverzweifelter schrieb im Beitrag #6566047: > PHILIPS, heute BC, Heute bei Vishay.
1 RD7 +5V X X9-1 PIC18F4455_40 74HC08N 2 7 10R E +15V_T2 0 K 5 MSTBV3 T6 3 6 D 1 E 3 X7-3 8 k 0 k BC337 C22 +C21 6 T R 1 R 1 PWM 4 IC2B R33 5 GND X9-2 C7 +C4 DC3 D I +15V 2 X7-2 6 T 24 1 +VIN +VOUT 11 14 100n 47u GND_T2 2,5 V because pos. and neg. currrent -15V n 9 k 1 k RD6 5 10k TLP250F _ GND_T2STBV2
#6557827: > Im Anhang mal zwei Varianten deiner Schaltung, allerdings mit dem > FCB8030L. Den 33Ohm Angstwiderstand R3 kann man weglassen. Die Gatekapazität des MOSFETs killt den BC337 nicht. Man sollte hier vor allem darauf achten, was die Schaltung macht, wenn der Mikrocontroller (?) im Reset
Falk B. schrieb im Beitrag #6557895: > Den 33Ohm Angstwiderstand R3 kann man weglassen. Die Gatekapazität des > MOSFETs killt den BC337 nicht. Vermute ich auch, war nur zur möglichen Maßnahme wegen der Bedenken des TO: Lucas G. schrieb im
kleine Selbstständigkeit nachdenken (unter 5000 Euro pro Jahr), dann hat man auch die erforderlichen 33 Berufsjahre für die Rente zusammen (Krankenkasse über die Ehefrau mitlaufen lassen). Bis dahin die 350k gut anlegen (Gold, Aktien, Schweizer Franken).
recht hatte. Ich sehe aber > nicht zwingend, dass es so bleibt. In allem, was Du kaufst, in jedem BC337, jeder Karotte, jedem Handy oder Auto stecken Kapitalkosten. Die hast Du beim Kauf mitbezahlt, d.h. Du hast einen Kapitalstrom in Gang gesetzt. So lange Du weniger Kapitaleinkünfte hast als Du verbrauchst
.243 -.187 22 µF 25 V D 7236/22G 2.26 -.938 -.586 -.451 22 µF 35 V D 7236/22H 2.05 -.841 -.526 -.404 33µF 6,3 V A 7236/38 -.74 -.246 -.136 -.105 -.087 33µF 10 V B 7236/39 1.00 -.363 -.202 -.155 -.129 33 µF 16 V C 7236/34C 1.05 -.387 -.242 -.186 33 µF 20 V D 7236/33F 1.09 -.407 -.254 -.195 33 µF 25 V D
converters (BC) cell balancing topology. balancing process. Unfortunately, the system is facing its relatively high cost and complexity. V.1 Ćuk converter The bi-directional Ćuk converter [25], [26] as shown in Fig
ARM-JTAG Wiggler-Nachbau k9spud Wiggler-Schaltplan bigakis Wiggler-Schaltplan (74HC244 Levelshifter, BC547 Transistor zum Invertieren)(Webarchiv-Link,Orginal gelöscht) Wiggler Schaltplan von OpenWRT (ebenfalls mit 74HC244). ST FlashLink JTAG Programming Cable STM Application-Note Man findet einige Schaltpläne
UART Signale auf V24 um zu setzen. Hier kann der Schaltplan/Layout geladen werden: Die Platine ist 33×19mm klein. 10-pin JTAG im 20'tel-Zoll Raster. Forumsbeitrag "neuer JTAG-Stecker für ARM" Keil ULINK2 (und Pinouts anderer JTAG-Stecker) MSP430 JTAG. Anschluß an Parallelport: Olimex MSP430 JTAG (PDF
Studium : Physik + Promotion Alter : 33 Erfahrung : 2 Jahre nach Promotion Fachgebiet: Sensorik/Elektronik --------------------------------------------------- Angaben zur Firma: --------------------------------------------------- Firma
merkwürdig ist, dass bei den Zeilen wo die Adresse immer um 0x20 hochzählt (also 32 Bytes) jedoch 33 Bytes an Daten vorhanden sind. Evtl. eine Prüfsumme? Kommt jemandem dieses Datenformat bekannt vor? Gruß Markus
kommt das nächste <token>. Ist das eine LZ Abart? Hier mal ein Ausschnitt: [code] 000103C0 BC 6F A0 DC 55 72 6F 6F 74 DC 51 73 7F 63 69 66 ¼o ÜUrootÜQs.cif 000103D0 5F 69 6E 69 9E A2 FD 68 A6 A3 73 68 63 6F 6E 73 _iniž¢ýh¦£shcons 000103E0 FE A6 A3 63 74 6D 61 6C 6C 6F EF 63 5F 72 65 BB