Typ FAM und eine R&S HF-Milivoltmeter Typ URV4 mit IEC-Bus Schnittstelle und einen Durchgangskopf 10KHz-2GHz überzählig. Und noch so paar Kleinigkeiten. Das werde ich irgendwann verkaufen. Ralph Berres
Analyzer bis 3GHz für Schmalbandmessungen ideal, da auf Grund FFT unglaublich schnell bei span von nur 5KHz. HP3562 NF FFT Analyzer bis 100KHz Ich sammel das Zeug nicht weil es so cool aussieht, sondern weil ich es mehr oder weniger regelmäßig benutze. Jedes Gerät für seinen speziellen Einsatzzweck
123967&GROUPID=4048&artnr=UTD+1025+CL&SEARCH=%252A http://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1054Z.html Vorteil der tragbaren Geräte ist der verbaute Akku, sowie die Potentialtrennung zum PE.
Anwendungen vollkommen ausreichend. Wenn man diversen Reviews glauben schenken will, sind die bis 100 kHz durchaus zu gebrauchen. Wenn Du Dir dann irgendwann doch ein richtiges DSO zulegst, dann tun die 30 EUR nicht weh. Anders würde es sicher aussehen, wenn Du jetzt 150 EUR in ein USB-Gerät investieren
Für die PC-Anbindung würde ich entweder einen kleinen USB fähigen uC (zb stm32 bluepill) oder direkt per SPI angesteuerte Schieberegister nehmen. Wenn ein Raspi oder Konsorten ohnehin fester Bestandteil des Systems ist, dann kann man einfach das SPI nehmen und die Schieber steuern
Beitrag #5965310: > Für die PC-Anbindung würde ich entweder einen kleinen USB fähigen uC (zb > stm32 bluepill) oder direkt per SPI angesteuerte Schieberegister nehmen. ja gut. Max D. schrieb im Beitrag #5965310: > Für ein "Einmallösung" kann man auch gut einen arduino/-klon nehmen. > Die Relais
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10% 0.01 0.02 %/% DYNAMICCHARACTERISTICS 5, 9, 10 Bandwidth –3 dB BW_10K R AB= 10 k , Code = 4H 520 kHz Bandwidth –3 dB BW_50K R AB= 50 k , Code = 4H 125 kHz Bandwidth –3 dB BW_100K R = 100 k , Code = 40 60 kHz AB H Total Harmonic Distortion THD W V A 1 V rms, VB= 0 V, f = 1 kHz 0.005 % V Wettling Time
range 5 to 28 5 to 28 5 to 28 5 to 24 4.7 to 28 5 to 28 (minimum to maximum) (V) Input overvoltage 32 32 32 26 32 32 (V) Maximum battery 10 10 10 10 10 10 charging current (A) Switching 1200 600 600 600 600 600 frequency (kHz) JEITA charging No No Yes No No No temperature profile DPM No IINDPM IN DPM
Dutycycle, vielleicht ähnlich einer wellenpaktesteuerung. Die Stromregelung arbeitet oft mit >>100khz, die Dimmung meist eher im kleinen kHz-Bereich.
Film und Video eingesetzt werden, hängen direkt am Netz, die "Flackern" also mit 50 Hz. So eine 1 kHz PWM würde man doch nicht wirklich auf dem Film & Video Material bemerken, oder doch?
steht, kannst du es runterladen. Zum SW77 kann ich dir leider nichts sagen. Meine ICF 2001 und 7600DS kranken an den Schaltern und der ICF 2001 rauscht nur, wenn die Stützbatterien für die Frequenzaufbereitung leer sind. Aber m.W. hat der SW77 so etwas nicht.
7.00 früh auf 3635kHz dem Frank und dem Werner zuhören. Oder fast ganztags auf 7200kHz bzw.einige kHz darunter mal reinhören. Interessant ist es dabei z.B. dem Amateurfunker Arno in Kroatien zuzuhören. Dabei auf LSB (unteres Seitenband schalten)
V, DS = 1 mA R ONMatch 5 5 5 % typ –10 V V S +10 V, DS = 1 mA IS(OFF), Off Input Leakage 0.02 0.02 0.02 nA typ V1 = 10 V, V2 = 710 V; Test Circuit 2 1 50 1 50 1 50 nA max ID(OFF), Off Output Leakage 0.04 0.04
Symbol Min. Typ. Max. Unit Note Voltage of Power Supply V DD 4.5 5.0 5.5 V (1) Interface type LVDS DS90C383/385/387 DS90C386 Pair Current of (a) Black - 700 - mA Power (b) White I - 800 - mA (2),(3) DD Supply (c) 2 Line Stripe - 800 1050 mA Vsync Frequency fV 49 60 76 Hz Hsync Frequency fH 51 64 85 kHz
Methode man benutzt, foo hat die Adresse 0x20 und folgender code ist identisch: movwf foo movwf .32 ; .32 = D'32' , eine kurzschreibweise und natuerlich foo + 1 ist dasselbe wie 32+1 = 33 , also Adresse 33, das high byte von foo, oder wenn foo ein Array von bytes ist, index 1. Poste mal deinen
duty cycle bsf STATUS, RP0 ;Bank 1 wird gesetzt movlw d'128' ; xxx kHz movwf PR2 bcf STATUS, RP0 ;wieder Bank 0 movlw d'64' ; duty cycle: 50% von xxx sind yyy movwf CCPR1L movlw b'00001100' ; Start, PWM
--version Display the program's version avr-size: supported targets: elf32-avr elf32-little elf32-big srec symbolsrec tekhex binary ihex -------- end -------- Scheint ein Bug in binutils zu sein?
Jens Müller wrote: > > Aber, nächster Fehler: > [...] > > avr-size: supported targets: elf32-avr elf32-little elf32-big srec > symbolsrec tekhex binary ihex > Damit hatte ich auch Probleme, ich habe mir jetzt damit geholfen: [pre] Index: /home/patrick/workspace/source/Makefile ===
Hallo Matthias, ich verwende den IRS21531DS, also den Nach-Nachfolger von dem IR2153, dessen Datenblatt hier hinterlegt ist. Die Schaltung ist genau nach Datenblatt aufgebaut. Das Datenblatt kann unter http://www.irf.com/product-info/data/irs2153d.pdf
wobei diese Frequenz mit dem Oszi nicht verifiziert werden kann. Dort werden mir ziemlich genau 25 kHz angezeigt. Für die Rechnung bedanke ich mich jetzt schon mal, da kann ich wieder etwas lernen. Gruß Florian
to 50 mA VDD = [VREG(typical)+1V] Supply Ripple Attenuation PSRR — 52 —- dB IOUT=10 mA, 10Hz to 1 kHz — 47 — dB I =10 mA, 10Hz to 10 kHz OUT — 22 — dB IOUT=10 mA, 10Hz to 1 MHz Current Regulation (Fast Charge Constant-Current Mode) Fast Charge Current I 90 100 110 mA PROG = 10 k REG Regulation 450
Berufschulzeiten auf massiven Granit. Wir würden gerne diesen IC hier verwenden http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpic8101.pdf Eingige Grundlagen dazu habe ich auch Verstanden doch hier mal meine Fragen die mir der ein oder andere Aufgrund des Datenblattes vielleicht erklären kann. Brauche ich Permant
Kopfhörerausgang hab ich mich mal a wenig umgeschaut und bin auf den hier gestoßen. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa134.pdf Gruß, Stefan
Hallo Stefan T., ich empfehle das preiswerte Rigol DS1052E 50 MHz, 1GSa/s Abtastrate im Einkanalbetrieb, 2x500MSa/s im Zweikanalbetrieb, 1 Mpoint Speicher in den Zeitbasen, wo das Gerät mit Real time Sampling arbeitet, mit Digitalem Filter und FFT im
Auch ich bin froh in der Arbeit Entwicklungsrechner zu haben, die mit 15TByte Festplattenplatz und 32GB RAM ausgestattet sind. Ja; und ich empfinde es als sehr angenehmen, mit einem Grafiktablett zu arbeiten, dass ich mir privat nicht leisten könnte. Und man könnte der Versuchung erliegen, zu sagen:
ist, das der Tuningbereich natürlich immer unterschiedlich ist. (bei mir im KW-Super 80m Delta-f 150KHz und 40m Delta-f 100KHz bei 48Mhz-52Mhz VFO-Frequenz). Den Tuningbereich kann man auch einstellen, wenn man die Anzapfung verschiebt.
ich meinte zusätzlich aber wie ich sehe ist dan noch ds Bezugspotential..... also lass doch mal die aktuelle Schaltung...
Voltage rising 1.77 1.85 1.93 V Oscillator D Output duty cycle Both HVG and LVG 48 50 52 % 58.2 60 61.8 kHz RRFmin= 2.7 kΩ 240 250 260 osc Oscillation frequency Maximum recommended 500 kHz T D Dead-time Between HVG and LVG 0.2 0.3 0.4 µs V CFp Peak value 3.9 V V CFv Valley value 0.9 V V Voltage reference
ACTUAL SAMPLING RATE SAMPLING BOSR=0 BOSR=1 RATE MCLK=12.288 MCLK=11.2896 MCLK=18.432 MCLK=16.9344 kHz kHz kHz kHz kHz 8 8 8.018 8 8.018 (12.288MHz/256) x (11.2896MHz/256) x 2(18.432MHz/384) x (16.9344MHz/384) x 2/11 32 32 not available 32 not available (12.288MHz/256) x 2/3 (18.432MHz/384) x 2/3 44.1
ACTUAL SAMPLING RATE SAMPLING BOSR=0 BOSR=1 RATE MCLK=12.288 MCLK=11.2896 MCLK=18.432 MCLK=16.9344 kHz kHz kHz kHz kHz 8 8 8.018 8 8.018 (12.288MHz/256) x (11.2896MHz/256) x 2(18.432MHz/384) x (16.9344MHz/384) x 2/11 32 32 not available 32 not available (12.288MHz/256) x 2/3 (18.432MHz/384) x 2/3 44.1
Start-up time will vary with XTAL type and board layout. 30 MHz XT2L Cap 30M RES — 100 — fF Resolution 32 kHz XTAL Start-Up Time t — 1 — sec 32k 32 kHz Accuracy using 32KRC RES — 2500 — ppm Internal RC Oscillator POR Reset Time POR — 4.5 — ms Notes: 1. All specification guaranteed by production test unless
hab ich allerdings noch nicht." -> Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen die immer an einer 32kb Grenze anfangen. Ich würde da mal mit dd und bs=32k versuchen die einzelnen Apps zusammen zu fügen.. Ich habe hier auch noch ein Util. makeimage, das wir bei avrcpm verwendet haben, das ein bin
können. Das ist eine fertig gebaute ARM-Toolchain, momentan GCC4.7.1, eigentlich gedacht für GBA/GP32/NintendoDS-Hacks. Passt aber optimal, der GBA ist auch nichts anderes als unser ARM7TDMI-S. Melde mich wieder, der Grützkopf
wirklich hardwarenah programmieren will, dann würde ich ein halbwegs leistungsstarkes Board mit AVR32, PIC24, dsPIC oder Cortex-M3 und kleinem TFT vorschlagen. Zum einen ist die Dokumentation vollständig, man kann (so gut wie) alle Algorithmen implementieren und bis zum letzten Taktzyklus optimieren,
den 16Bit-RM entwickelt wurden benutzen möchte, deswegen schalte ich in den PM und erweitere nur das DS-Segment auf 4GB, bleibe im 16Bit-Mode und schalte dann zurück in den so genannten Unrealmode. Danach schalte ich dann noch die 21. Adressleitung frei und kann danach mit jedem 32Bit-Register den gesamten
Halogenlampe.JPG Hier mal zwei Spektren einer grünen LED , das eine mit 100kHz, das andere mit 500khz- beide signale sind vom CCD invertiert, man sieht, dass das signal mit langsamer ansteuerfrequenz nochmal invertiert ist, ich nehme mal an, dass das signal so aussehen muss, wie mit der hohen Ansteuerngsfreqenz
2x10680 Pixel, die verwendenten NEC-Bausteine sind leicht anzusprechen. Als Auswerte-µC habe ich mir den dsPIC33FJ64MC802 ausgeguckt, der hat 16kByte RAM und einen ADC mit 1 Msps.
losses in the application shown on the front diagonalsofthebridge.TheMOSFETsshouldbeselected for their DS(ON), gate charge and maximum V DS, VGS page of the data shee2: Input supply current, MOSFET ratings. A maximum V DS rating of 20V is more than switching losses and IR losses. sufficient for 5V and 12V
Wahrscheinlich wieder eine ziemlich blöde Frage...: Auf dem AVR-Board hängt am Uhren-Chip PCF8583 ein "32khz"-Quarz + Drekko. Ich finde aber überall nur 32,768kHz (Uhrenquarz). Gehe ich recht in der Annahme, dass das passt (laut Datenblatt PCF8583 müsste das auch so sein)? Oder muss es genau 32,000 sein
eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden. 4 x Buchsenleiste 2,54 mm, 1x16, gerade (MPE 094-1-016) für 0.32€ das Stück bei Reichelt und 2 x Stiftleiste 32 polig gerade und löte beide zusammen. Bei der Buchsenleiste muss an einer Seite etwas weggefeilt werden, dann wird eine wunderschöne Leiste für 32 Pins
(<= 1 kHz) kann man auch per Ladungspumpe die Gatespannung erzeugen. Beispielsweise mit einem 100 kHz Rechtecksignal von einem µC oder C4093. Dann kann man N- oder P-Kanal Typen verwenden. Ohne aktives Rechtecksignal ist der FET auf jeden Fall gesperrt.
ich, (plus Amplifier INA240A4) den Strom bekomme, der durch die Last fließt. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1611424337731&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm Bei z.B. 100dB SPL wären es (linear betrachtet) -32dBV. Dass das Mikrofon in weiten Grenzen linear arbeitet, sieht man dann bei 124dB SPL, da ist der Ausgangspegel nämlich bei: Kevin H. schrieb im Beitrag #7391753: > 0.398V RMS was -8dBV entspricht
linear verläuft, das eins zu eins hoch und runter rechnen. Also sind bei 29dBA SPL sind dann bei 1Khz -103dbV? Dann ist der Rauschteppich so breit wo er sich auch befindet? Mhh könnte dazu jemand noch was schreiben, damit das klarer wird? Jakob L. schrieb im Beitrag #7392224: > Für das Signal
ich eigentlich die Spule jetzt soweit. Am Oszilloskop war aber im Betrieb eine Schwingung mit 340 kHz zu messen. Für die Sekundärspule habe ich eigentlich 314 kHz mit Funktionsgenerator gemessen. Ich werde noch überprüfen, ob diese Frequenz vom Primärkreis kommt. Falls ja, müsste ich die Anzahl der
ich eigentlich die Spule jetzt soweit. > Am Oszilloskop war aber im Betrieb eine Schwingung mit 340 kHz zu > messen. Für die Sekundärspule habe ich eigentlich 314 kHz mit > Funktionsgenerator gemessen. Naja, da ist noch Verbesserungspotential drin.