leuchten mein gesammtes Büro aus... > und natürlich wäre auch der Preis vom MAX16834 interessant 4,10 Euro inclusive MwSt > bzw. was der > 10W RGB Treiber kosten würde. Jetzt habe ich mal bei Maxim gesuch und ich habe die Hobby-Bastler ICs (also welche mit Haxen dran) ausgesucht: http:
nach Auslaufen. > Nur um sicherzugehen: wie hast Du den Bereich > 0x404 ausgelesen ? Ich habe 10 St. vom Bürklin mit einem GQ-4X-Programmer ausgelesen, der kann mit dem Config-Menü und DDM? (direct memory access?) jede Adresse lesen und schreiben. Allerdings wird der Bereich 405 - 43f nicht gelöscht
möglich ;-) So wie es aussieht ändern sich bisher (ca.100ms) nur folgende Bytes: 0x07-0x0E 0x10-0x1E 0x10: schein oft als Zähler verwendet zu werden 0x12-0x14 wird (soweit ich das bisher gesehen habe) das Ergebnis berechnet (3x8 = 24 Bit) 0x16-0x1F: stehen die 80 Bit 0x0F, 0x1F und 0x30
vergleich. Sieht nach Arbeit aus, seufz. :) Hab mal die Versorgung IC255/IC155 Pin8 gemessen. Kanal2 10.6V, Kanal1 11.9V. Aber an Pin4 Kanal2: 4.44V, Kanal1 5.3V. Also beide OPVs laufen mit 6.1 oder 6.6V. Sieht normal aus. An den beiden 10R Widerstaenden R270/R276 faellt 0.4V ab, passt also zu den
Wo siehst du den Ausgangskondensator oben im Schaltplan? Da ist ja nur ein Boucherotglied mit 10R/100nF am Ausgang. Also kein Vergleich sagen wir mal mit einem Korad oder Rigol. .-) > Die Kosten für ein 4-Quadranten Netzteil sind deutlich höher > als für ein gewöhnliches Netzteil. Das weiss
SOT-223 Ttab= 90° C T(RMS) (full sine wave) 1 A TO-92 TL = 50° C Non repetitive surge peak on-state F = 50 Hz t = 20 ms 8 TSM current (full cyclej T initial = 25° C) A F = 60 Hz t = 16.7 ms 8.5 It I t Value for fusing t = 10 ms 0.35 A s p Critical rate of rise of on-state current dI/dt I = 2 x I , t
__schrittmotor_st5709__de.html Es hängt also von der Bauweise ab.
7,8 g/mm3 (Stahl) Eigengewicht e l*b*h*s 4680 g (angenommen mittig) Last k 1000 g mittige Kraft F = (e+k)*9.81 = 55 N Durchbiegung 1/48 * F * l^3 / (E*Iyy) = 1.4 mm Und das bei nur 1kg Last, es soll ja deutlich mehr sein. Falls ich mich verrechnet haben sollte: Nur zu, zeig wo.
einen negative Einfluss hat. Wenn nicht, dann mache ich die beiden Kondensatoren etwas kleiner (von 1µF zu 10nF) und schau mal wie sich das verändert. Dann baue ich noch ein Widerstände in die Leitung. Irgend wann müsste sich das Signal verschlechtern da es spätestens durch die Widerstände zu Reflexionen
Mit zwei Z-Dioden in Antiserie messe ich 10pF. Gegen PE lege ich gar nichts. LG old.
in dem 65,45 ct/l > enthalten sind, zzgl. 19% MwSt, dann die Energiesteuer direkt von 65,45 > ct/l auf 77,89 ct/l angehoben wird, aber dann die MwSt nicht mehr auf > diesen Preisbestandteil erhoben wird. natürlich wird die MwSt immer auf den Gesamtpreis
Frage nach Gesamtpreis mit Versand nicht beantwortet hatte. Insgesamt hatte ich aber Glück: von 10 gekauften Posten gab es nur bei einem Probleme, das könnte aber auch noch geliefert werden. Dieses Bezahlen mit paypal F&F im Voraus macht immer ein mulmiges Gefühl ... ich habe gelesen dass manche
schwankt da nur noch so gering, dass das Mainboard die Spannungsänderung gar nicht mehr auflösen kann (~10mV). Davon abgesehen bleibt das Meanwell deutlich kühler.
das Datengrab auf einer 2-TB-Festplatte. Im Idle verbraucht die Kombination primärseitig gemessene 10 bis 11 Watt.
beeindruckt sie sicher mehr... http://shop.baumarkt-goellnitz.de/index.php?cl=details&anid=7225f642cbfe49f7133eb2c64a0615dd&gclid=CMW62or2_sECFYXJtAodQWgAng
WRITE Data setup time DS8 40 — WRITE Address hold time DH8 0 — D0 to D7 READ access time ACC8 CL= 100 pF — 70 READ Output disable time OH8 CL= 100 pF 5 50 Ver 1.5 60/72 2006/03/10 ST7565R Table 25 (VDD = 2.7V,Ta = –30 to 85°C) Rating Item Signal Symbol Condition Min. Max. Units Address hold time AH8 0 —
WRITE Data setup time DS8 40 — WRITE Address hold time DH8 0 — D0 to D7 READ access time ACC8 CL= 100 pF — 70 READ Output disable time OH8 CL= 100 pF 5 50 Ver 1.5 60/72 2006/03/10 ST7565R Table 25 (VDD = 2.7V,Ta = –30 to 85°C) Rating Item Signal Symbol Condition Min. Max. Units Address hold time AH8 0 —
Etagen + Keller Ölzentralheizung mit Warmwasser Überall Hochtemperatur(?) Radiatoren verteilt(15-20St. 60° Vorlauf) Verrohrung irgendwie verschachtelt, wie es grad ging was anzuschrauben.. PV auf dem Dach mit einspeisung und selbstnutzung(10kWp) Wenn ich langsam zu Renovieren anfangen will was sollte
www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.die-geothermie-katastrophe-in-staufen-eine-stadt-in-bewegung.53fbc005-474f-49bc-a276-d119f2926d57.html Bei flacher Verlegung im Garten sollte man mit Bäumen vorsichtig sein und auf eine sinnreiche Einführung ins Haus achten (undicht?).
auch schon versucht, var explizit nach NEAR oder FAR zu verlegen, ohne Erfolg. Ich verwende einen ST10F276 mit einem externen RAM und den C166 Compiler von Keil. Das Adressfenster für den externen RAM ist entsprechend konfiguriert. Danke für Antworten, Sönke
chroot_auf_Platte]] Beschrieben machen, allerdings mit http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-core/releases/11.10/release/ubuntu-core-11.10-core-armel.tar.gz Geht aber nicht: [code]/i-data/6764ac2f/Ubuntu # chroot /i-data/6764ac2f/Ubuntu /bin/bash Segmentation fault [/code]
Stefan F. schrieb im Beitrag #7466140: > Immer! mit! ganz! vielen! Ausrufezeichen! Die hat die Fritzbox auch, nur schreibt das kaum jemand freiwillig so wie die Reklamedrohnen bei AVM: FRITZ!Box Du
müssen überall Rauch/Brandmelder installiert werden. Naja, son Rauchmelder kostet doch inzwischen <10EUR, das kann man ja noch mal investieren. Aber der zwangsweise Verbau für >10EUR pro Jahr Wartungskosten ist m.E. Geldschneiderei! > Oder jetzt der automatische Notruf von Autos nach einem Unfall
Bewohner ist zwar selten, aber eben sehr teuer. Ein Rauchmelder mit fest eingebauter Batterie kostet 10€, ist in 5 Minuten an die Decke geschraubt und hält 10 Jahre ohne Wartung. > Naja, son Rauchmelder kostet doch inzwischen <10EUR, das kann man > ja noch mal investieren. Aber der zwangsweise Verbau
ist doch nicht aufwändig, es gibt sogar Microcontroller mit 140 Anschlüssen, z.B. MC9S12XD256CAG und ST10F276Z5Q3, da bräuchte man nicht mal eine Porterweiterung, obwohl auch die für langsame Signale für Cents zu haben ist. Martin Scheidt schrieb im Beitrag #4099255: > Also programmieren kann ich
140 Eingänge werden wohl zu verschiedenen Sensorgruppen gehören, somit für jede Gruppe z.B. mit je 10 Eingängen einen uC für 1 EUR (EFM8, LPC800) und gemeinsame Clock zur Synchronisation. Für die analogen Signale Software-DAC oder Lookup-Table: http://www.mikrocontroller.net/topic/293454
below 50 s. data. The open-drain data output allows level shifting of For a single CMOS input with a 10 pF capacitance the data to suit a microcontroller operating at a higher R = 1 M gives a rise time of approximately 30 s power supply voltage (VDD ). pull (3 × RC). At VDD = 2.0 V this corresponds with
Is this L2F50? (see attach) at last I use L2F50_display4_V01.zip, just change defines of pins. Ths is good levels? Levels (AT LCD connector): 0 = 0,00..+0,10V 1 = 2,95..+3,10V LCD VCC = +3,12V ATMega
With changing the F_CPU define I have change fuses bits to 8Mhz internal oscillator (SUT=10, CKSEL=0100).
Dk yHus us f$—-— —-— ta — —-— —— —— MK? st on Ti. -= | 1S7 10 5uLSOb 81 BP aa a2 3 54LS 139 7 6 ; ; ta R75 wu BIE Wag & 4 Hi | Sas An yo yi Y2 nea 560 uous a2) 6 Ab {i8 Q i PB - 1S04 7 1764/2732 as (2 8 pal A2 Ag
Fax. 0911 / 58 13 41 Kapazität Spannung Bf. Best.Nr. St. ab 10 ab 100 ab 500 ab 2000 10 µF 6.3 V R 7236/12 -.89 -.315 -.175 -.135 10 µF 10 V A 7236/111 -.59 -.176 -.098 -.075 -.062 10 µF 16 V A 7236/111C -.65 -.203 -.113 -.087 -.072 10 µF 16 V B 7236/106
Uses At line 129 in file ..\..\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.3.0\Libraries\CM SIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm\startup_stm32f40xx.s At line 276 in file ..\..\STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.3.0\Libraries\CM SIS\Device\ST\STM32F4xx
Note 5) Thermal Shutdown Hysteresis Temperature falling from T T − 10 − °C (Note 5) SD SDH Table 6. ELECTRICAL CHARACTERISTICS, V OUT = 5.0 V (−40°C ≤ T J 85°C; V IN= 340 V; OUT = 100 mA, C IN= 1 mF, OUT = 22 mF, unless otherwise noted. Typical values are Jt T = +25°C.
geworden (s. Fotos). Dazu habe ich noch (nicht verbaut) den PLCC-Sockel, einen Quarz 18,432 MHz, 2x 22pF, 1x 100nF (SMD groß), 3x 100nF (SMD klein), 14x 10k und einen PL-2303. Schick mir Deine Adresse und dann gehen die Teile 'raus. Gruß, Wolfram
V i 10 V V o V ref Io= 0.5 A f = 100 Hz 1.5 m CURRENT REGULATION LOOP VSC Current Limit Sense Voltage V i 10 V V o V ref between Pins 5 and 2 I5= 100 mA 0.38 0.45 0.52 V VSC Average Temperature 0.03 %/°C T
Vi= 10 V Vo= V ref I = 0.5 A f = 100 Hz 1.5 m o CURRENT REGULATION LOOP V Current Limit Sense Voltage V = 10 V V = V SC i o ref between Pins 5 and 2 I5= 100 mA 0.38 0.45 0.52 V VSC Average Temperature 0.03
entropy source... I (43) boot: Partition Table: I (45) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length I (52) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00006000 I (58) boot: 1 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000 I (65) boot: 2 factory
heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation: I (259) heap_init: At 40816320 len 000662F0 (408 KiB): RAM I (264) heap_init: At 4087C610 len 00002F54 (11 KiB): RAM I (270) heap_init: At 50000000 len 00003FE8 (15 KiB): RTCRAM I (276) spi_flash: detected chip: generic I (279) spi_flash:
typ=2.5V) while the I/O pads are supplied through Vdd_IO. Power supply decoupling capacitors (100 nF ceramic, 10 µF Al) should be placed as near as pos- sible to the pin 3 of the device (common design practice). All the voltage and ground supplies must be present at the same time to have proper behavior
typ=2.5V) while the I/O pads are supplied through Vdd_IO. Power supply decoupling capacitors (100 nF ceramic, 10 µF Al) should be placed as near as pos- sible to the pin 3 of the device (common design practice). All the voltage and ground supplies must be present at the same time to have proper behavior
Derating Curves Typical performance over extended operating range. These curves were derived using a 25 pF load with a 3.3 k pull-up resistor. Greater load capacitances will cause more error than shown in these graphs. A B 0 15 R R R ) +25 °C R ) -40 °C E E +85 °C E E 10 H E H E I G -5 I G +25 °C W D W D
418 A 477 A 531 A 580 A 115,00 19034 160 8 x 20 x 1 413 A 492 A 562 A 625 A 683 A 153,30 19036 200 10 x 20 x 1 497 A 592 A 676 A 752 A 821 A 191,60 19037 48 2 x 24 x 1 223 A 265 A 303 A 337 A 368 A 46,00 19038 72 3 x 24 x 1 276 A 329 A 375 A 417 A 456 A 69,00 19039 96 4 x 24 x 1 322 A 383 A 438 A 487
Size : 4MB I (102) boot: Partition Table: I (114) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length I (136) boot: 0 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000 I (160) boot: 1 otadata OTA data 01 00 00010000 00002000 I (183) boot: 2 nvs
unknown 40 00 00020000 000e0000 I (229) boot: 4 ota_0 OTA app 00 10 00100000 00180000 I (253) boot: 5 ota_1 OTA app 00 11 00280000 00180000 I (276) boot: End of partition table I (289) boot: Disabling RNG early entropy source... I (306) boot:
VDD=3.3V - 30 - CLK - SDO tPHLb Rext = 900 Ohm VDD=5V - 20 - RL = 50 Ohm tw(CLK) CLK Pulse width CL=10pF 20 - - tw(L) LE 20 - - w(OE) OE 150 - - ns tsu(L) Setup time for LE 5 - - h (L) Hold time for LE 5 - - tsu(D) Setup time for SDI 5 - - h(D) Hold time for SDI 10 - - (1) tr Maximum CLK rise time - -
bleib es nicht bei den 10pF, sondern ging eher in Richtung 20pF, so daß sich eine Gesamtkapazität von grob 10pF ergaben, was in etwa den Verhältnissen beim Tek entspricht. Zunächst noch mal Bild 1 (Hantek) und Bild 2 (Tek)
eine Nachricht um zumindest einige Dateien vom Oszilloskop zu lesen: [code] PC -> Osc: 53 1300 10 00 2f6b657970726f746636f6c2e696e66 66 0x53: Beginn der Nachricht 0x1300: Länge der Nachricht 0x0013 (Little-Endian) 0x10: Typ der Nachricht (hier Datei lesen) 0x00: Subtyp 0
7(03(5$785( 5() 352*&/ '▯▯,1▯▯▯▯9▯ $▯ 5&/$▯ 14/31 DocID7617 Rev 2 L6206 Circuit description Figure 10. Overcurrent protection waveforms IO U T I S OV E R V E N V D D V th(O N ) V th(O F F ) V E N (LO W ) O N O C D O F F O N B R ID G E tD E LAY tD IS A B LE O F F tO C D (O N ) tE N (FA LL) tO C D (O F
10 mA; I = 1 mA; note 1 − 850 mV BEsat C B IC= 50 mA; B = 5 mA; note 1 − 950 mV Cc collector capacitance IE= e = 0; CB= 5 V; f = 1 MHz − 4 pF Ce emitter capacitance IC= c = 0; EB= 500 mV; f = 1 MHz − 8 pF T transition frequency IC= 10 mA; VCE = 20 V; f = 100 MHz300 − MHz F noise figure IC= 100 A; V CE= 5 V; S = 1 k ; − 5 dB f = 10 Hz to 15.7 kHz Switching times (between 10% and 90% levels); see Fig.2 on