Hab grad nicht die zeit den ganzen Threadverlauf zu lesen... @Christoph: Wir haben hier in den 90ern und 2000ern Ballonprojekte realisiert. Organisiert und durchgeführt immer von lizensierten Funkamateuren. Es war oft ein ATV Sender (Amateur TV) an Bord, neben anderen Anwendungen wie GPS, Temperatur
eine > schöne Aufgabe. Ist nicht schwer. Eine übliche Reiseflughöhe is FL340; dort herrschen 250 hPa, im Flugzeug liegt die CA (cabin altitute) bei 730hPa, macht also 0,5 bar Druckdifferenz. Da die Cockpit-Tür ca. 1m² hat, sind es 54kN bzw. 5,4 Tonnen. Da die Turbinen aber gar nicht dazu in der Lage
203709752_-t30-120-phanteks.html#datasheet Nur kosten die halt deutlich mehr als 2x 12V Lüfter mit 90m³/h, die als Angebot auch für unter 3 Euronen/Stück zu bekommen wären.
Sozusagen Leitschaufeln. Also besser wird es, aber keinesfalls doppelt so gut. Die Milchmädchenrechnung 90 + 90 m^3 wird nicht aufgehen. **Stark** vereinfacht: Dreh eine Schraube mit dem Akkuschrauber rein. Es wird nicht schneller, wenn du die Schraube länger machst. Die Gewindesteigung ist der Blattanstellwinkel
obwohl C++ da schon lange existierte. Die Sprache ist 40 Jahre lang gewachsen. Ich habe in den 90er drei Jahre lang mit C++ gearbeitet und später noch ein paar Jahre als Hobby. Doch ich hatte nie das Gefühl, sie vollständig zu beherrschen. Und mittlerweile fühle ich mich sogar abgehängt. Liegt wohl
Hauptpaar und T7V als Emporebrüstungspaar. Trotz Aufschrei (das ist ja Zweckentfremdung, das sind ja keine PA-Lautsprecher) funktionieren sie ausgezeichnet. Nur sollte ich selbst 35 mm Rohr - Befestigung einbringen, weil das eben Monitorlautsprecher sind. Viscount Cantorum Trio Plus (auch Uno Plus, die ich
Innenwiderstand nicht > beachetet. Habe gerade etwas Ähnliches: Arduino Giga bekommt für A10/PA1_C und A11/PA0_C Spannungen von 100 mm - Poti mit Mittelpunkt (Center Detent) 10 kOhm + RC-Glied 3k3. Mit 10bit-Scala wäre zu erwarten, daß die beiden Eingänge in Mittelpunkt Wert 511 oder 512 zeigen
sinnliche NULL in der Mitte sein. Weil der "Endanschlag" bei diesem Poti ja auch shcon bei 10% und 90% des Schieberweges errreicht werden, würde ich sinnigerweise hier in der Mitte der Kennlinie per Software eine "Totzone" einbauen, dass zwischen 500 und 524 immer "Mittelstellung" angenommen wird.
Save sprinter on disk Pressure sensor Pressure sensor calibr. Pressure sensor Pressure sensor 979 hPa _1000 hPa 1000 hPa 454 143/36R 45 13.5 Force pickup, characteristic values > d a s < b u r d h a a t n i r V S o w s k k e e , e e i a s 9 l o d v r V S o e o n F a C d r E s s = = e e s g = e r e 6
Questions and remarks about this WebSDR can be sent to the developer and maintainer: pa3fwm@websdr.org (but please check the FAQ first). Please log in by typing your name or callsign here (it will be saved for later visits in a cookie): View: waterfall blind Allow keyboard: 10 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 153 162 171 180 189 198 207 216 225 GB2 RUS/BLIS SANSY GIY G F RBU D GYB London/ LORAN DCF S DCF CD D ROU S F TDF MRC Médi 1 ISL RUG BBC F MNG Mongo POL Polskie Ra broadcast
Hardware Fehlertoleranz (HFT) Ausfälle (SFF) 0 1 (0)1 2 (1)1 < 60 % nicht erlaubt SIL 1 SIL 2 60...< 90 % SIL 1 SIL 2 SIL 3 90...< 99 % SIL 2 SIL 3 – ≥ 99 % SIL 3 – – 1) Nach IEC 61511-1, Abschnitt 11.4.3 kann bei Sensoren und Aktoren mit komplexen Komponenten die "Hardware Fehlertoleranz" (HFT) um eins
BC547 hier eine gute Wahl sind in Bezug auf die obere Grenzfrequenz?) ---------------------- PA0FRI's ACTIVE LOOP ANTENNA - Experiments with various amplifiers.: https://pa0fri.com/Ant/PA0FRI%27s%20actieve%20antenne/PA0FRI%27s%20active%20loop%20antenna.htm u.a. mit MC1350P für 0 bis 70MHz (
übersteuern. Irgendwo habe ich noch ein paar MP1350P. Will damit diese Aufbauten testen: https://pa0fri.com/Ant/PA0FRI%27s%20actieve%20antenne/active%20antenna-s12.gif https://pa0fri.com/Ant/PA0FRI%27s%20actieve%20antenne/active%20antenna-s13.gif Al schrieb im Beitrag #8023297: > Dazu gibt
external MCU through the serial control interface. 4.7 Power Setting Reg 10H[6:0] ‘PPA_TRGT’ is used for PA output power control. The PA output power expression of the PA output power is: Power = (0.62×PA TRGT+71)dBuV And the PA_TRRGT range is 20~75. PA output power setting will not efficient immediately,
5.000 BA 741/741]/741M pA 741/7413/741M Operationsverstärker ALLGEMEINE BESCHREIBUNG Der BA 741 ist ein monolithischer Operationsverstärker mit einem breiten Anwendungsspektrum in analogen Schaltungen. Er zeichnet sich aus durch
der jeweiligen Library, in deinem Fall Wire: [c] #include "Wire.h" void setup() { Wire.begin(PA8,PA9); Wire.setClock(100000); } [/c] Quelltext und Beispiele: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32 Doku: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/wiki und https://docs.arduino.cc
Lebensunterhalt verdiene, habe ich nur sehr, sehr wenig in Assembler schreiben müssen. Das war gegen Anfang der 90er mal ein sehr primitiver DOS-Devicetreiber (mit dem ich eine Interprozesskommunikation zwischen Windows 3.0 und einem in der VDM laufendem DOS-Programm hinbekommen habe), und davor etwas 8-Bit-Mikroprozessorzeugs
Offset Voltage V OS VCM = 0V - 20 65 mV Input Current (Either Input) (Note 7) IIN VCM = 0V - 80 150 pA Common-Mode Rejection Ratio CMRR VCM = ±10V 70 90 - dB Non-Linear Component of Common-Mode Rejection VCM = ±2V - 110 - dB Ratio (Note 8) Large Signal Voltage Gain A R = 50kΩ 20,000 - - V/V V L Slew Rate
1 PE2 3.3V 0 R GND GND PA3 37 PA2 PE2 2 PE3 17 16 PA3 PE3 VDD VSS DCMI_HSYNC - PA4 PA4 40 PA4 PE4 3 PE4 DCMI_D4 - PE4 30 VDD VSS 38 2. It is recommended to use 5V power supply, and then get 3.3V to the MCU through the onboard
Vergleich zu einem klassischen Set auch wesentlich billiger. Allerdings braucht´s dann wieder eine PA
Tausend Euro gekostet. Jetzt kosten die Dinger in dieser Qualität etwas mehr... Leider kann ich 90% nicht mehr nutzen da die Displayanzeige blind ist. https://www.mikrocontroller.net/attachment/689979/Trainingsecke.jpeg MfG Ein 81 Jähriger Ex Trommler P.S. Werde irgendwann in der nächsten
Connect the device to them a ns wih th po w erp lu. Lighting effects must not be concted to dim mi g-pa ks. OPERATION After you o nne ted the effe tto the mains , he SL-1200 starts run ng. Durin th e Reset, the mo tors are ti mmed and thedev ice ir edy for use withinap roimat ely20 sec onds . Mo e the
Gerade bei Röhrensendern war Anodenmodulation durchaus üblich. Hat halt den Nachteil, dass die NF-PA die gleiche Leistung aufbringen muss wie die HF-PA. Vorteil ist, dass man die 100 % Modulationsgrad schafft. Im Sender Wilsdruff waren daher vier gleiche PA-Röhren verbaut, je 2 im Gegentakt für NF
Klasse-A-PA, deren Wirkungsgrad ja nun nicht so prall ist. Hast aber Recht, bei einer Klasse-B-PA ist er einiges besser.
hewlett-packard-hp461a-wide-band-amplifier/ Im Radiomuseum (will erst eine Registrierung): https://www.radiomuseum.org/r/hewlett_pa_amplifier_461a.html "Jahr 1972 ??" "Originalpreis 7,200.00 DM"
similaredge mustbe greatertha nn (es. .g., w n me asuring a rsing edge,, 4nsmus et l pse between the 90% point of ne dge and the 10% int o thefolowing point of llowing edge).. E dge S election: P i eorNegative tive 8 Trrigger: D f ultsetttig isAu To riger at 1 0% and 90% Re sults Rangege: 5ns to1055s LSD
die auf der Webseite zum PWM-Leistungsschaltstufe gezeigten LED-Streifen am Eingang ("Input") des PA5? Die Dokumentation zum PA5 macht einen sehr dünnen Eindruck - viele schöne Worte, aber wenig Fakten.
ich habe hier auch noch Boxen aus den 90ern, bin sehr zufrieden , will ich nicht eintauschen Aber man muss sich schon darüber klar sein: in den 90ern gab es keine Neodym-Magnete
Heinz R. schrieb im Beitrag #7991317: > in den 90ern gab es keine Neodym-Magnete Neodymmagnete wurden schon in den frühen 90ern in Linearmotoren für Festplatten verbaut. Kommerziell produziert werden Neodymmagnete seit 1986, bloß für so triviale
18 27 r V DD = 30 V, RL= 0.6 , ns Turn-off delay timec td(off) ID 50 A, VGEN = 10 V, Rg= 1 - 60 90 c Fall time f - 19 29 b Source-Drain Diode Ratings and Characteristics Pulsed current a I - - 655 A SM Forward voltage V SD IF= 40 A, VGS = 0 V - 0.7 1.1 V Body diode reverse recovery time trr - 88 176
Tage im Jahr, jeden Tag etwa 6 Stunden laufen (600 Stunden insgesamt). Ergibt 300 kWh pro Jahr oder 90 € Stromkosten. Daher würde ich mit einer Buderus Pumpe erst nach etwa 5,5 Jahren was sparen. Ich bezweifle aber dass eine Buderus Pumpe auch nach 5 Jahren noch einwandfrei läuft. Gibt bei Buderus auch
"Druckverlust"? [code] Wasser: rho = 1000kg/m³ Gravitation: g = 9.81m/s² Druck: 1 bar = 10^5Pa zB bei H = 10m ==> p = rho * g * H = 1000*9.81*10 = 98100Pa = 0.981bar = 981mbar ==> geschätzt: 10m entspricht 1bar [/code] Wir bleiben bei der Pumpe und beim 55m langen Schlauch mit 26mm. Ergibt
Warum hast du Abblockkondensatoren an PA0? Ist das nicht ein gewöhnlicher Port-Pinn?
> Warum hast du Abblockkondensatoren an PA0? > Ist das nicht ein gewöhnlicher Port-Pinn? So gewöhnlich ist er nicht, lt. Datenblatt auch "Analog function". Vielleicht will man über PA0/62 die Versorgungsspannung überwachen.
Tim schrieb im Beitrag #7979797: > und in der Box krümmt sich der Kanal sofort um 90° > - scheint also länger zu sein, als man von aussen sieht. Beim Nachbau müßte man dann auch an sowas berücksichtigen: Dieter D. schrieb im Beitrag #7979732: > oder es wurde im inneren geteilt
das für die reine Funktion gar > nicht notwendig wäre. Schon in den Handapparaten von FeTAPs der 90er > Jahre finden sich einfache Gewichte.... Ja, aber nicht um Wertigkeit vorzutäuschen, sondern damit das zu leichte Gerät nicht vom Spiralkabel des Telefonhörers angehoben wird.
0.8 GHz 23.40 1.0 GHz 26.40 1.8 GHz 1.40 2.4 GHz 42.50 3.0 GHz 48.10 3.5 GHz 1.9 6.0 GHz 72.90 [/pre] Das ist also eine nicht monoton steigende Abhängigkeit zwischen Frequenz und Dämpfung. Und das kommt mir sehr seltsam vor. Von anderen Kabeln kenne ich da immer eine monoton steigende Abhängigkeit
700 MHz (2.3) 22.0 1.8 GHz (1.4) 36.40 3.5 GHz (1.9) 53.0 (grafisch interpoliert) 6.0 GHz 72.90 (keine Angabe für MK 76) Derart krasse Fehlangaben sollten einem fachkundigen Shop ins Auge stechen und nicht publiziert werden.
leak 230V @ 50Hz Total leak I min 230V @ 50Hz Type of equipment I max I min Type of equipment I max 90 5I 28Double 5.5 8.6 Domino 1.7 3 90 5I 32Triple 5.5 8.6 Domino 38 cm 1.7 3 3.5 90 3I 28Simple 6 1.7 2I 3 90 4I 3.5 6 3I 28Simple 3.5 6 60cm 2I 28Simple 1.7 3 3I 28Double 3.5 6 If the measured lpe = lea
-Bit-UEFI-Firmware sein) Die Gurke aus dem Abfalleimer hier kann PAE, aber ob der Speichercontroller mehr als 2 GiB RAM ansprechen kann? *) https://de.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension
seltene > 32-Bit-UEFI-Firmware sein) > > Die Gurke aus dem Abfalleimer hier kann PAE, aber ob der > Speichercontroller mehr als 2 GiB RAM ansprechen kann? > > > *) https://de.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension Davon, dass dieses System mehr als 2 GB kann, gehe ich
überfordern. Die Spannungsverzerrungen im Nulldurchgang fallen zusammen mit den Strommaxima des um 90 grad verschobenen Magnetisierungsstromes. Ganz wie man es erwarten darf. Und man sieht auch einen DC-offset. Offenbar ist die Spuleninduktivität deutlich zu klein.
sondern transformiert den sekundärseitigen Widerstand. Low Noise ist hier Blödsinn. der THS4032 hat 2 pA Stromrauschen, das macht ca. 16 nA Spannungsrauschen an einem 8 kOhm Widerstand... und 100 MHz Bandbreite macht viel Rauschen und kostet.
Regulation VOUT / -1 0.01 1 % IOUT = 25 mA to 100 mA; VOUT | V IN= 1.5V Maximum Duty Cycle DC 88 90 — % MAX Switching Frequency fSW 425 500 575 kHz EN Input Logic High V IH 90 — — %of VIN IOUT = 1 mA EN Input Logic Low V — — 20 %of V I = 1 mA IL IN OUT EN Input Leakage Current IENLK — 0.005 — µA V EN= 5V Soft-start Time tSS — 750 — µS EN Low to High, 90% of V OUT; Note 4 — — Thermal Shutdown Die TSD 150 C Temperature Die Temperature Hysteresis T — 10 — C SDHYS Note 1: 3.3 K resistive load, OUTV(1 mA). 2: For VIN> VOUT, OUT will not remain in regulation
Hier erklärt jemand die Kalibrierung: https://www.youtube.com/watch?v=zYjuu2Pa_6o Im Prinzip beim Einschalten eine weitere Taste gedrückt halten und dann eine Referenzlänge messen.
Kalibrierung bei 100cm gemacht habe, funktioniert die Messung bei 100cm reproduzierbar und genau. 90cm war auch ok, soweit ich mich erinnere. Aber bereits bei 120cm habe ich eine Abweichung von 1cm zum Zollstock gehabt. Der Fehler kann also nicht durch einmalige Neukalibrierung behoben werden. Weil
transconductance lambda 0 channel length modulation b 0 Ids transition from quadratic to linear regime Is 1 pA saturation current of gate diode Ir 1 pA reverse saturation current of gate diode N 1 emission coefficient of gate diode Vbr 0 diode reverse breakdown voltage (0=infinity) Cds 0 linear drain-source capacitance
load P divided by the input power delivered to the amplifier. It is: |S | ·(1 − |r | ) G P 21 L (4.90) |1 − S22 ·rL| − |S 11− ∆·r |L 2 with ∆ = S S − S S . The curves with constant gain G are circles in the load reflexion 11 22 12 21 P coefficient plane (r Lplane). The center r L,c and the radius R Lre:
keywords SlantFont and ExtendFont are interpreted; other instructions (notably ReEncodeFont and its pa- rameters, see encoding below) are ignored. The permitted SlantFont range is −1..1; for ExtendFont it’s −2..2. The text of the special field must be enclosed by ASCII double quote characters: ". 3.1.5
Fragen zum TX-Matching: Habe zum Messen des TX-Pfades den L13, C78 und C79 ausgelötet, da diese vom VR_PA stammen (power amplifier). Das auslöten von C78 und C79 hatten interessanterweise auch einen einfluss auf die Impedanz des TX-Pfades, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits L13 ausgelötet und somit der VR_PA
kam selten der Falsche Wert an (wenige der 20 bytes waren falsch), SNR von 4-5 und RSSI von -80 bis -90. Wie schätzt ihr diese Ergebnisse ein? Ich habe den Eindruck, dass das RSSI auf diese Bedingungen besser sein dürfte, wie seht ihr das? Danke im Vorraus
HpMax and PaSel parameters passed through the Set_PaConfig () command. 5.1.2 Optimal settings There are some RF power amplifier (PA) configurations that maximize the efficiency of the PA when the maximum output power
erstellt worden und sind diesen ARDUINO-Sketch ähnlich: // ATMEGA8 mit internen 8MHz-RC-Oszillator // PB0=PA-M104B1, PB1=PB-M104B1, PB2=PC-M104B1, PB3=PD-M104B1, PB4=HIFI-TO, PB5=STBY-M104B1 // PROGRAMM RUNTER PC0 vom ATMEGA8 // PROGRAMM RUNTER PC1 vom ATMEGA8 // LAUTSTÄRKE VERRINGERN PD6 vom ATMEGA8 // LAUTSTÄRKE
/ PE0/ED08/EAD08/T32A06INB1/ 26 T32A00INB0/T32A00INA1/EA03/PA3 LCD_MOSI AC O O LCD Transmit Data 58 T32A06OUTB/EA23/T32A06INA1/ DIR1_N_INT DSP_PON O I DIR1 Interrupt Signal UT0RTS_N 27 TSPI0RXD/T32A00OUTB/EA02/PA2 WN_SPI_N_CS WN_PON O O Network SPI Chip Select