Deiner Stelle würde ich nach einem gebrauchten TDS3032 oder 3052 > suchen. Die haben aber nur 10 K Speichertiefe. Das reduziert bei langsamer Ablenkung die Abtastrate schon deutlich. Gruß Dieter
hast noch nie in 8Mb high-speed-memory gewühlt. Wenn man mal sowas hatte will man nie wieder bloß 10k. Und Lecroy kann auch 'DPO'. Heißt da halt anders.
Code Execution Time Instruction Description RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 OSC= OSC= OSC= 380kHz 540kHz 700kHz Clear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set 1.08 0.76 0.59 Display DDRAM address to "00H" from AC ms ms ms Set DDRAM address to "00H" from Return AC and return cursor to its
Code Execution Time Instruction Description RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 OSC= OSC= OSC= 380kHz 540kHz 700kHz Clear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set 1.08 0.76 0.59 Display DDRAM address to "00H" from AC ms ms ms Set DDRAM address to "00H" from Return AC and return cursor to its
Hi Thomas, i verwende machmal den usb2seriell mit dem CH340 unter W7 geht damit 1wire mit 38400, ABER nicht am HUB VlG Charly
doch jemand mal hierher verirrt hab i folgendes gemacht: hauptproblem war der usb-ser wandler mit CH340 (und/oder sein Treiber) auch musste i UseUartInvert = 1 setzen obwohl kein max232 o.ae. dazwischen sitzt .........., dann konnt i zwar mit dem CH340 eine Verbindung aufbauen, auch EEprom lesen
account the clock added (except for STOP mode). Symbol Parameter Conditions Typ 1) Max 2) Unit fOSC=32 kHz, f =1 MHz 230 OSC fOSC=2 MHz V DD=5.0 V 260 fOSC=4 MHz 340 fOSC=8 MHz 480 Supply current of RC oscillator fOSC=32 kHz, fOSC=1 MHz 80 f =2 MHz V =3.3 V 110 OSC DD fOSC=4 MHz 180 fOSC=8 MHz 320 IDD(CK
and B-3, VREG = 2.1V so, according to equation B-1, Rb' =3.12 Rb' α Ra' V0 =(1+ ) ( 1 - ) V REG Ra' =340kΩ Ra' 162 7V = 1+ Rb' 1 - 31 (2.1) ( Ra' ) ( 162 ) Rb' =1060kΩ Ver 1.5 35/72 2006/03/10 ST7565R At this time, the V0 voltage variable range and notch width, based on the electron volume function, is
4)+4;%250; 08 NO 255: BO 2:A=KEY(2):END 09 NEXT :F=0:GOSUB 40 10 T=1-T: IF T=0 THEN GOTO 17 11 K=KEY(6):M=KEY(7) 12 IF (K=-1) & (L=1) THEN X=X-1 13 IF (K=1) & (R=1) THEN X=X+1 14 IF (M=1) & (U=1) THEN Y=Y-1 15 IF (M=-1) & (D=1) THEN Y=Y+1 16 DA 0,Y,X:GO 32 17 FOR F=1 TO 4:GOSUB 40 18 S=U+
mittels X-Modem nur 3072 Bytes empfangen werden, sollte es auch möglich sein, im Assembler-Programm 3K Nullbytes an den Code hintenranzuhängen. Die Übertragung der dann vllt. 5K großen Binärdatei wird halt vach 3K vom ChipBasic2 abgebrochen. @ Chris Screenshots mit einer Fernsehkarte sind aber
ersetzen mit geringer SW oder HW Anpassungen. b) ESP32 NodeMCU D1 R32 WLAN Entwicklungsboard mit CH340G und WiFi + Bluetooth IoT mit Mikro USB kompatibel mit Arduino; Anpassung des SPI an CANdiy Shield evtl. über ICSP. Probleme sind hier beschrieben; kein Abschluss CAN auf der Platine, muss gehen
mal etwas positiver ans Leben ranzugehen! > > Kann ich alles nicht nutzen, habe Strom 49 Cent/kW und Gas 19,15 > Cent/KW. Ich empfehle neue Verträge abzuschließen. Habe gerade Gas mit 10.5 c/kWh auf zwei Jahre abgeschlossen.
Es muss ja nicht bei den 36k bleiben, ist ja erst der Anfang. Und für 2 Jahre BE ist das schon O.K.
53000 bei 35 entsprechen Brutto etwa 60k, das ist shcon recht gut für Jahre und FH. Anmerkung zu dem Vergleich oben (Handwerker nur 30k im Jahr): Wer 30k hat, zahlt viel weniger Steuern! Netto sind das keineswegs mehr Faktor 2 gegen 60k
Code Execution Time Instruction Description RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 OSC= OSC= OSC= 380kHz 540kHz 700kHz Clear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set 1.08 0.76 0.59 Display DDRAM address to "00H" from AC ms ms ms Set DDRAM address to "00H" from Return AC and return cursor to its
Sample-Tiefe (1/2-Kanäle): Normal = 1K/2K Long = 0,5M/1M
paar geräte die preislich interessant für mich sind. und zwar von Tectronix: 465 (100Mhz,2Ch) für 250€ 465B (100Mhz,2Ch) für 300€ 2213 (60Mhz,2Ch) für 380€ 2213A (60Mhz,2Ch) für 400€ 2335 (100Mhz,2Ch) für 370€ Philips: PM3217 (50Mhz,2Ch) für 340€ Agilent / Hewlett Packard
response from 0°C to -40°C and from 85°C to 125°C Pressure Error Band Error Limits for Pressure 6.0 –5.5 (kPa) 5.0 4.0 3.0 a 2.0 k o 1.0 r r 0.0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 u -1.0 r P -2.0 -3.0 -4.0 - 5.0 Pressure (in kPa) - 6.0 Pressure Error (Max) 20 to 400 (kPa) –5.5 (kPa) SURFACE MOUNTING INFORMATION Minimum Recommended Footprint for Super Small Outline Packages Surface mount board layout is a critical portion of the total 0.050 0.387 design. The footprint
Code Execution Time Instruction Description RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 OSC= OSC= OSC= 380kHz 540kHz 700kHz Clear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set 1.08 0.76 0.59 Display DDRAM address to "00H" from AC ms ms ms Set DDRAM address to "00H" from Return AC and return cursor to its
32kB/Kanal Umfangreiche Triggerfunktionen (was auch immer das im Detail heißen mag) Auto-Set Max Eingangsspannung 35V (bei Tastkopf 10:1 350V) Abm. 190 x 100 x 40mm Gewicht 340g Auf dem nun gelieferten
Output High, 600Ωto GND 3.4 4.0 3.4 4.0 V SR Slew Rate 0.25 0.4 0.25 0.4 V/µs IS Supply Current RSET= ∞ 340 520 350 570 µA RSET= 180k Pin 8 to Pin 7(Note 3) 90 90 µA MinimumSupply Voltage 2.7 2.7 V The ● denotes the specifications which apply over the full operating temperature ranSe. V = 5V, CM;= 0.1V; O
Code Execution Time Instruction Description RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 OSC= OSC= OSC= 380kHz 540kHz 700kHz Clear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set 1.08 0.76 0.59 Display DDRAM address to "00H" from AC ms ms ms Set DDRAM address to "00H" from Return AC and return cursor to its
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No internal connection. External conneSSirecommended. 2 POST OFFICE BOX 6•5DALLAS, TEXAS 75265 SLAS340G − MAY 2001 − REVISED JUNE 2004 pin designation, MSP430x415, MSP430x417 U K O C S M S . . 1.0 . . I L I 0 0 0 1 1 1 N C / / / T/T / / C S S . 1.0 . T K S I O . . 2.3 . . V V V 6 6 6 S C M D D 1 1 1
kHz Buck Converter Schematic T B T Y R SDA 5 TSMBus 3 K 1 A SCL 4 C F R 1 B B - 4 0 R 3 M 5 5 A 2S 12 C D L R 0 C D 1 2 N G n 3 0 % % C 1 D . . N k 6 k 5 G R 3 R 1 D / G 2 u A 1 0 0 +C 1 D 2 G k 7 k 7
initial specified value Leakage current initial specified value DIMENSIONS (mm) A±0.2 D L A H I W P K 0.3max ( +0.15 K 4.0 5.4 4.3 5.5MAX 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 -0.20 5.0 5.4 5.3 6.5MAX 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 +-0.20 0 +0.15 ± H P 6.3 5.4 6.6 7.8MAX 2.6 0.65±0.1 2.1 0.35 -0.20 D ( 8.0 6.2 8.3 9.5MAX 3.4
Operation clock division ratio: 1 division fosc = 60 Hz × (0 + 26) clock × 1 division × 176 lines = 275 (kHz) In this case, the R-C oscillation frequency becomes 275 kHz. The external resistance value of the R-C oscillator must be adjusted to be 275 kHz. The display duty can be changed by the partial display
gradient = –0.05%/°C. Rb' = 3.12 When the central value of the electron volume register Ra' Ra' = 340k is (D5, D4, D3, D2, D1, D0) = (1, 0, 0, 0, 0, 0), then α = 31 and V REG = –2.1 V so, according to equation B-1, Rb' = 1060k V5 = 1+ Rb ⋅ 1− α ⋅VREG At this time, the V5 voltage variable range and