− 0.25 dB 47.2 dB (min) SFDR Spurious Free Dynamic Range fIN= 10.1 MHz, V IN = FS − 0.25 dB 59.1 dBc fIN= 29 MHz, V IN = FS − 0.25 dB 54.5 dBc fIN= 10.1 MHz, V IN = FS − 0.25 dB −56.9 dBc THD Total Harmonic Distortion fIN= 29 MHz, V IN = FS − 0.25 dB −53.3 dBc f = 10.1 MHz, V = FS − 0.25 dB -61.1 dBc HD2 2nd Harmonic Distortion IN IN fIN= 29 MHz, V IN = FS − 0.25 dB −54.9 dBc HD3 3rd Harmonic Distortion fIN= 10.1 MHz, V IN = FS − 0.25 dB −64.2 dBc f = 29 MHz, V = FS − 0.25 dB −63.1 dBc IN IN f1= 11 MHz, V IN= FS − 6.25 dB IMD Intermodulation Distortion −55 dBc f2= 12
Differential Phase (Note 9) 0.02 deg D hd2 Second Harmonic Distortion V OUT= 2VP-P, L = 100Ω −80 dBc F = 1MHz, A = +2 IN V V OUT= 16.8VP-P RL= 100Ω −73 dBc hd3 Third Harmonic Distortion V OUT= 2VP-P, L = 100Ω −91 dBc FIN 1MHz, A V +2 V OUT= 16.8VP-P RL= 100Ω −67 dBc IMD Intermodulation Distortion Fin
Töne, Pedalregister, ab 15:43 https://www.youtube.com/watch?v=I51ExGnbdXw&t=24s Tiefbässe bei 7:54 https://www.youtube.com/watch?v=yZooRL2GYeM Hier ist einer der höchsten Töne einer Orgel, bei 11:22 https://www.youtube.com/watch?v=9F4Ox8jva5g Ausnahmslos ALLE meine Geräte können die Töne hörbar
Pedalregister, ab 15:43 > https://www.youtube.com/watch?v=I51ExGnbdXw&t=24s > > Tiefbässe bei 7:54 > https://www.youtube.com/watch?v=yZooRL2GYeM > > Hier ist einer der höchsten Töne einer Orgel, bei 11:22 > https://www.youtube.com/watch?v=9F4Ox8jva5g > > Ausnahmslos ALLE meine Geräte können
https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/15kHz-100kHz_VLF_RX_G8MWR.gif Der BC108 hat schon eineige Jahre auf dem Buckel, kann aber z.B. durch den BC547 oder 2N3904 ersetzt werden. Als VFO wird ein Multivibrator verwendet!
dann Alufolie auf die Pappe geklebt. Beispiel den Rennsteig: https://nvhrbiblio.nl/schema/RFT_64-54GW.pdf Also wer es nicht schafft seine Röhrenschaltung, Empfänger oder NF-Verstärker, auf ein Holzbrett oder Pappe stabil zu bekommen, Alufolie draufkleben daß hilft Wunder.
18:00:05$ fm DL1FX-0 to APRX29-0 via DB0FDA-0 UI PID=F0 !4944.13NI00834.57E& BC1 Raspberry RX/TX APRX iGate QTH: Haehnlein JN49GR OP: Peter 18:00:05$ fm DB0AIS-0 to APGW1K-0 via DB0FDA-0,WIDE2-2 UIv PID=F0 !4959.31N/00835.51Er438.387MHz C4FM/WiresX+FM 67Hz 13.7V 18:00:07$ fm DB0AIS
Note 9) Units Distortion And Noise Performance nd HD2 2 Harmonic Distortion VO= 2V PP; f = 20MHz −52 dBc rd HD3 3 Harmonic Distortion VO= 2V PP; f = 20MHz −54 dBc THD Total Harmonic Distortion V = 2V ; f = 20MHz −50 dBc O PP en Input-Referred Voltage Noise f = 1MHz 3 nV/ CP 1dB Compression Point f = 10MHz
C C B B R 2 C 3 P P P P P R 3 5 70 6 R 4 9 µ C 1 7 1 S 5 1 8 n Q B 1 2 C 1 0 k22 r 1 Q 7 7 7 5 7 d54R 7 c s e 5 4 0 0 R 4 0 o a m 7 7 N 6 N 5 N 0 C B E 5 R D 1 D 1 D 1 7 2 R 0 1 S 4 1 . Q B W 9 e 2 k22 0 r 2 8 6 5 R 5 7R c54R . 6 D R 1k 1 0 +I N - 5 0 R 4 9 6 D R 2 8 V I V 4 R 1 0 0 Q B i 4 , U s 9 F W 3 1 7 O b 2 e Q IR 5 0 7 0 7 U 3 S 7 4 k22 1 0 D C 47 4 k E U R 0R b54R 2 R 1 N 5 . 0 . 6 6 * 8 7 5 2 . w 5 0 R R 4k 8 F 2 1 5 n 9 R 7 C 2 k R 10 Q IR # 1 n 3 0 Q B k R 30 k22 C R 3 R 30 a54R V r 3 2 0 e 4 5 6 7 1 1 1 1 y e 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 3 V G e r Q 6 - + 2 k0 S S
zuschaltbarer UART-Schnittstelle. Maße: 32 x 23mm. Unheimlich praktisch da klein (aber trotzdem im 2,54mm-Raster), relativ stromsparend und wenn es sein muss sehr leistungsfähig (48 MHz). Beispiel für ein "Kleinprojekt": https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:T_on_delay.JPG Programmierung
1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-Arduino-/201414966215?hash=item2ee5447bc7:g:X-oAAOSw6BtVVACk Braucht man noch nen ST-Link für, aber der ist auch sehr günstig. Aber fang ruhig erstmal mit so nem Nano Clone an. Da lernt man viel mit.
RELATED PRODUCTS • 1% Settling Time: 2 ns (1) Device Min. Gain Common-Mode Range of Input • HD : 275 dBc at 100 MHz THS4508 6 dB –0.3 V to 2.3 V • HD : 380 dBc at 100 MHz THS4509 6 dB 1.1 V to 3.9 V • OIP :337 dBm at 70 MHz THS4511 0 dB –0.3 V to 2.3 V • Input Voltage Noise: 1.9 nV/√Hz (f > 10 MHz) THS4513
habe ich mal in LTSpice versucht, Stromversorgung ist angepasst und die 2SC3355 sind ersetzt durch BC547B mangels Rechenmodell für 2SC3355. Die Frequenz des Oszillators ist dadurch deutlich niedriger als mit der Schwingkreisformel zu erwarten. Um die 50 MHz sollten noch gehen, für höhere Frequenzen
höher als bei meiner echten Schaltung und die Amplitude ist in der Simulation auch deutlich größer (54 mV Simulation gegenüber 14 mV Experiment). Ich werde mir daher meine gelötete Schaltung nochmals genauer ansehen. Vielleicht passt ja etwas nicht. Oder hat sonst jemand von euch einen Tipp woran die
3 D EMS Bus 4700µH 1 -VIN -VOUT 3 V 2 D7 C6 DC/DC CONVERTER C7 C8 U1P 1 L1 D EMS_TX 2 µ k R C1 BAT54S M C 1 IC1A 4 VA-0505S 2 S A JP1 68p 6 R1 3 n 3 1 R7 V A 4700µH T C 1 2 EMS_232_RX D8 D B 10K LM393D 4k7 U1 L2 0 R 3 4 5 JP2 BAT54S 3 7 1 0 R 1 8 1 7 1 N 4 1 2 VDD1 VDD2 7 TXD CANH 2 G N CAN_TX 3 VOA
/TMAMM /inTTTTTTT MMA/\/\/\ PET C 'GV S <r um T I Tczonsıa 5R “Ilil RZO49 C2T45 Iliil D.'T\AF 5C SD54Ü e C2137 Qmıpßíflü: <-~n ßífläi *“¬=°“3†ü: 9°” gåååıšc »s2v 0 luF R22N R2045 | _ N 02 Q4 oa us G2 Q4 Q6 OB Ü 02G304osoe us B T-TC7§-5 › 2 9 Tczonäc 15 5 R2o54 ff 04 CZT48 Ü4A 05A »es Ü sD54oT Tc2oT2E 0
Schritte/ Umdrehung. Das auf eine Spindel mit 1,5 mm Steigung pro Umdrehung = 0,46875 um Schrittweite => ~54.000 dpi! wie gesagt, pure Theorie und ein wenig Spinnerei ;) )
jetzt auch gewundert. Mit den 50 mJ je cm^2 und 150 mW wären das 1/3 s je cm ^2. Das wären dan nur 54 Sekunden für eine komplette Euro Platine. Jenauere Werte hat ja leider keiner.
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QEX – Mar/Apr 2008 15 Figure 7 — Schematic diagram of the front end bilateral converter assembly,IF75BC. 16 QEX – Mar/Apr 2008 QEX – Mar/Apr17008 automatically switched front end and IF fil- andmajordesigndetailsoftheStar-10trans- IF75BC assembly provides receiver up con- tering. The radio uses a DDS-Driven
Nichts ist unmöglich! SMD-Pads sind da eindeutig empfindlicher. Die Pad-Stabilität auf (günstigem) 2,54mm Lochraster hat natürlich ähnlich Luft nach oben. Dafür ist das Löten darauf aber bequem zielgenau, schnell und schmerzlos, Ablöser sind dann selten. Dieterich schrieb im Beitrag #7552849: > von
Zentimeter entfernt auf der Platine sitzt. Zentimeter sind es sicher nicht. Meist sind es nur jene 2,54mm des Lochraster-Abstands.
mit selbstgebauter Software steuere ich die Agilents. Siehe obige Bilder - Thread von 27.01.2019 16:54 oben. Das funktioniert bestens, mein Problem ist nur, daß das ein Agilent + PC dauerhaft 300 W Wirkleistung verbraucht. Bei vier Testbenche (= 1200 Watt Verbauch) macht das soviel wie ein Heizlüfter
gewesen. Aber vermutlich waere > dann der Preis andersweitig plaziert worden. Vermutlich hat der BC Chip kein SATA. Ist ja nicht so, dass der speziell für den Raspberry entwickelt wurde. Gruß Axel
write(1, "Unable to init bcm2835.\n", 24Unable to init bcm2835.) = 24 ist die neuste version der bc2835 http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/ hat vermutlich mit /proc/device-tree/soc/ranges zu tun....
44)*4) month=DCF(49)*10 month=month +DCF(45)+(DCF(46)*2)+(DCF(47)*4)+(DCF(48)*8) year=(DCF(54)+(DCF(55)*2)+(DCF(56)*4)+(DCF(57)*8))*10 year=year +DCF(50)+(DCF(51)*2)+(DCF(52)*4)+(DCF(53)*8) summer=DCF(18)+(DCF(17)*2) EndIf EndIf End Sub
schießt mit der auch auf kleine Vögel :-) Die FETs sind hier vorrätige Cent-Artikel, ebenso wie ein BC_irgendwas oder ein paar Widerstände. > Manfred P. schrieb: >>> Die 3V Versorgung macht man mit einem Spannungsteiler, z.B. 2,2k/3,3k >>> aus den 5V und nem Siebelko 100µF. >> "Man" setzt für eine
welcher Schüler hatte damals das Geld dafür? Ein TTL-Grab mit ICs der 74xx-Serie, dazu jede Mengen BC107, BC177 u.ä. Hat mich einiges von meinem Taschengeld gekostet, aber so habe ich Digitaltechnik gelernt. Frequenz-'Normal' waren die 50 Hz aus der Steckdose. Die Uhr hat leider einen Umzug nicht überstanden
Frequenzzähler Scha 3.34, im Video: https://www.youtube.com/watch?v=X5DbCaeSqwA Ich habe den Scha 3.54 der hat 8 Stellen (Foto). Die Platinen sehen ähnlich aus.