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Frequenzgang-Messung eines Oszilloskops
180dB 150dB 120dB 90dB 60dB 30dB 0dB -30dB -60dB -90dB -120dB -150dB -180dB -210dB -240dB -270dB -300dB -330dB 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz Test_Nachtziel02_OPA199.asm Cursor 1 Freq 3.8105199Hz Mag -239.6132mB
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Frequenzanalyse Diagramm
Frekvenciaelemzés -39dB -42dB -45dB -48dB -51dB -54dB -57dB -60dB -63dB -66dB -69dB -72dB -75dB -78dB -81dB -84dB -87dB -90dB 0Hz 1Hz 1Hz 2Hz 3Hz 4Hz 5Hz 7Hz 10Hz 13Hz 20Hz 30Hz 40Hz 60Hz 100Hz 140Hz 200Hz 300Hz 500Hz 700Hz
in „TinySa Ultra mit dem Wert seiner Messung, können die gemessenen Geräte erkannt werden?“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Leiterplatte mit Bauteilbeschriftungen und Lötstellen
B3+, B3-, B2+, B2-, B1+, B1-, R1_B2, R2_B2, R3_B2, R4_B2, R1_B3, R2_B3, R3_B3, R4_B3, R1_B1, R2_B1, R3_B1, R4_B1, 620, 029, CLEBS-3S-BB3
in „Makita 18V Akku Kapazitätsmessung“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug · · Platinenfotos
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Leiterplatte mit Bauteilbeschriftungen und Lötstellen
B3+, B3-, B2+, B2-, B1+, B1-, R1_B2, R2_B2, R3_B2, R4_B2, R1_B3, R2_B3, R3_B3, R4_B3, R1_B1, R2_B1, R3_B1, R4_B1, 620, 029, CLEBS-3S-BB3
in „Li-Ion ohne Balancer in Werkzeugen?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug · · Platinenfotos
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Schaltplan und Frequenzgang einer Simulation
Test_Netzteil82_org.asc 120dB 100dB 80dB 60dB 40dB 20dB 0dB -20dB -40dB -60dB -80dB -100dB -120dB -140dB -160dB -180dB -200dB -220dB -240dB 100mHz 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz Cursor 1 Freq 143.3105Hz Phase -174.0256deg Cursor
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Software zur Simulation eines Kristall-Filter-Leiters
Filter Calculator "DISHAL" Vers. 3.0.2.3 HF Tools by DJ6EV Lm 62 ml fs= 7020,968 kHz Xc 273469 Cp [pF] B3db [kHz] 3 # of Poles 8 Display Freq Span [kHz] Bmax=4.136 kHz 2.14 Filter Type: Chebyshev VSWR Chebyshev/Butter Cohn QER(3GUR) max. 3dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB Filter
in „Quarzfilterprogramm Dishal3023“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Scatter plot Accuracy vs. Total kbyte
Total kbyte Two Layers Three Layers 99.0 98.8 98.6 98.4 98.2 6 8 10 12 14 16 Total kbyte 64/128/0/4b 64/64/64/4b 72/80/0/4b 64/96/0/4b 72/72/0/4b 96/96/0/4b 72/64/0/4b 56/112/0/4b 64/64/64/4b 56/56/56/4b 48/48/48/4b 48/128/0/4b 40/40/0/8b 64/48/32/4b 40/40/0/4b 48/48/0/4b 40/40/0/5b 40/64/0/4b
in „Arduino Cloud spricht Tablet, Softwareupdates und vieles andere mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Abfotografiertes Display mit Kalibrierungsergebnissen
CALIBRATION RESULTS 1kHz/3dB -0.120 PASSED 2kHz/3dB -0.350 PASSED 3kHz/3dB +0.110 PASSED 5kHz/3dB +0.000 PASSED 10kHz/3dB +0.280 PASSED 20kHz/3dB +0.330 PASSED 30kHz/3dB +0.450 PASSED 50kHz/3dB -0.960 PASSED 100kHz/3dB +9.900 CHECK * 200kHz/3dB -0.640 PASSED 300kHz/3dB -0.670 PASSED 500kHz/3dB -0.630 PASSED 1MHz/3dB -0.610 PASSED 2MHz/3dB -0.590 PASSED 3MHz/3dB +0.370 PASSED 5MHz/3dB +0.510 PASSED 10MHz/3dB +0.260 PASSED Digital IF Filters,
in „[V] Konvolut älterer aber hochwertiger Messgeräte“ · Markt · · Fotos
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Display eines Wartungsmenüs für Hardware-Optionen
Maintenance Setup Hardware Options/ CMU-B52 Speech Coder f. CMU-B21 not installed CMU-B52v14 Speech Coder f. CMU-B21v14 available CMU-B52/2 Speech Coder f. CMU-B21/2 not installed CMU-B52/2v14 Speech Coder f. CMU-B21/2v14 not installed CMU-B53
in „[V] Rohde & Schwarz Universal Radio Communication Tester CMU200 - kalibriert“ · Markt · · Fotos
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USB UART Adapter mit drei Schnittstellen
B12B13B14B15A8A9A10A1B12A15B3B4B5B6B7B8B9B5B6 5V GND 3,3V RESET GND GND 3,3V RxD 3 TxD 3 B11B10B1 A0A1C1C13UB RxD 2 TxD 2 000 35.768k PWR CLK GND 3-Fach USB UART
in „3-Fach USB UART mit Bluepill Board“ · Projekte & Code · · Platinenfotos
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Spektralanalyse und Spektrogramm einer Schallmessung
Sound Analyser myProject 44100 Hz; Hanning; zero padding: 1; lin. averaging; 1; FFT size: 2; gain: 0.0dB 100 dB 90 dB 80 dB 97 Hz 91 dB RMS=91 dB 70 dB 60 dB 50 dB 40 dB 30 dB 20 dB 10 dB 0 dB 100 nF / 100 nF 0 dB 100 Hz 200 Hz 300 Hz 400 Hz 500 Hz 571Hz 0 dB 100 dB 0s 29,9s Stop Reset
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Screenshots
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Frequenzanalyse Spektrum
Frequenz analisis -23dB -27dB -30dB -33dB -36dB -39dB -42dB -45dB -48dB -51dB -54dB -57dB -60dB -63dB -66dB -69dB 0Hz 5000Hz 10000Hz 15000Hz 20000Hz 25000Hz 30000Hz 35000Hz 40000Hz 45000Hz 50000Hz 55000Hz 60000Hz 65000Hz 70000Hz 75000Hz 80000Hz 85000Hz 90000Hz 95000Hz Kurzor: 27322 Hz (G:10) Csúcs: 27277 Hz (G:10) = -29,6 dB Algoritmus: Spektrum Méret: 16384 Exportálás... Függvény: Hanning módszer Tengely: Lineáris frekvencia Bezárás
in „TinySa Ultra mit dem Wert seiner Messung, können die gemessenen Geräte erkannt werden?“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Frequenzanalyse Spektrum
Frekvencia analizis -41dB -45dB -48dB -51dB -54dB -57dB -60dB -63dB -66dB -69dB -72dB -75dB -78dB -81dB -84dB -87dB 0Hz 5000Hz 10000Hz 15000Hz 20000Hz 25000Hz 30000Hz 35000Hz 40000Hz 45000Hz 50000Hz 55000Hz 60000Hz 65000Hz 70000Hz 75000Hz 80000Hz 85000Hz 90000Hz 95000Hz Kurzor: 27102 Hz (G:10) Csúcs: 27196 Hz (G:10) = -48,1 dB Algoritmus: Spektrum Méret: 16384 Exportálás... Függvény: Hanning módszer Tengely: Lineáris frekvencia Bezárás
in „TinySa Ultra mit dem Wert seiner Messung, können die gemessenen Geräte erkannt werden?“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Frequenzanalyse Spektrum mit Peaks
Frekvencia analizis -46dB -48dB -51dB -54dB -57dB -60dB -63dB -66dB -69dB -72dB -75dB -78dB -81dB -84dB -87dB 0Hz 5000Hz 10000Hz 15000Hz 20000Hz 25000Hz 30000Hz 35000Hz 40000Hz 45000Hz 50000Hz 55000Hz 60000Hz 65000Hz 70000Hz 75000Hz 80000Hz 85000Hz 90000Hz 95000Hz Kurzor: 27175 Hz (G:10) = -47 dB Csúcs: 27196 Hz (G:10) = -47,8 dB Algoritmus: Spektrum Méret: 16384 Exportálás... Függvény: Hanning módszer Tengely: Lineáris frekvencia Bezárás
in „TinySa Ultra mit dem Wert seiner Messung, können die gemessenen Geräte erkannt werden?“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Tabelle mit Messwerten verschiedener Boardkonfigurationen
Menue Ruhegeräusch Messsender -60dBm Messsender -90dBm Pegel SNR Pegel SNR DIFF-Test am Babyboard 62 dB -93 dBm 1 30 dB 0,3 -10 dB INA-Test am Babyboard 62 dB -93 dBm 1 30 dB 0,3 2 dB BALANCED am Babyboard 62 dB -87 dBm 0,8 20 dB 0,1 1 dB Protoboard Pico2 RP2350-Stamp 62 dB -100 dBm 1 30 dB 0,08 -1 dB Protoboard Pico1 Micro RP2040 62 dB -93 dBm 1 20 dB 0,04 -14 dB Protoboard + Preamp RP2350-Stamp 82 dB -118 dBm -. .- 0,9 28 dB
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Diagramme
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Spektrumanalysator Display mit Kalibrierungsergebnissen
-20 dBm CALIBRATION RESULTS OBW 3 MHz SWT 5 ms Unit dBm -2.0 dB NO MEAS -1.9 dB NO MEAS -1.8 dB NO MEAS -1.7 dB NO MEAS -1.6 dB NO MEAS -1.5 dB NO MEAS -1.4 dB NO MEAS -1.3 dB NO MEAS -1.2 dB NO MEAS -1.1 dB NO MEAS -1.0 dB NO MEAS +0.0 dB NO MEAS +1.0 dB NO MEAS +2.0 dB NO MEAS +3.0 dB NO MEAS +4.0 dB NO MEAS +5.0 dB NO MEAS Calibration of FSIQ Filters PASSED State Center 1.75 GHz 350 MHz/ Span 3.5 GHz PAGE UP PAGE DOWN
in „[V] Konvolut älterer aber hochwertiger Messgeräte“ · Markt · · Fotos
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Abfotografierter Bildschirm mit Kalibrierungsergebnissen eines Spektrumanalysators
CALIBRATION RESULTS 30kHz/3dB -3.006e+02 3750 PASSED 50kHz/3dB -2.004e+02 3741 PASSED 100kHz/3dB -1.002e+03 3700 PASSED 200kHz/3dB 4.008e+02 3620 PASSED 300kHz/3dB -1.202e+03 3536 PASSED 500kHz/3dB 1.002e+03 3368 PASSED 1MHz/3dB 2.004e+03 2941 PASSED 2MHz/3dB -8.016e+03 2123 PASSED 3MHz/3dB 6.012e+03 1616 PASSED 5MHz/3dB 1.062e+04 961 PASSED Center Frequency: 1kHz/3dB +5.607e+00 193 PASSED 2kHz/3dB -4.805e+00 189 PASSED 3kHz/3dB -1.382e+01 186 PASSED 5kHz
in „[V] Konvolut älterer aber hochwertiger Messgeräte“ · Markt · · Fotos
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FFT-Spektrum einer Spannung
dp100_own.fft 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB -130dB -140dB -150dB V[n010] 0.4kHz 0.8kHz 1.2kHz 1.6kHz 2.0kHz 2.4kHz 2.8kHz 3.2kHz 3.6kHz 4.0kHz 4.4kHz
in „Berechnungen zur Astibile Kippstufe für Durchgangsprüfer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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LTspice Simulation Schaltplan und Frequenzgang
Draft1.asc File Edit Hierarchy View Simulate Tools Window Help 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB -130dB -140dB -150dB 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz V(n002) R1 15k C1 1.22n L1 100u V1 AC 1 .ac dec 100 1 1000000
in „LT- Spice - Gnu Octave Vergleich Bodediagramm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Display eines Wartungsmenüs für Hardware-Optionen
Maintenance Setup Setup Hardware Options/ CMU-B56v54 Signalling Module 1xHSDPA not installed CMU-B56/2v54 Signalling Module 1xHSDPA not installed CMU-B66 Versatile Base Band Unit Tx included in B68 CMU-B68 Versatile Base Band Unit Tx/Rx 3.04 CMU-B73 A/B Interface not installed CMU-B82 I/Q Access Interface not installed CMU-B83 CDMA2000 Signalling Unit not installed CMU-B85 Speech Coder for CMU-B83 not installed CMU-B88 1xEV-DO for CMU-B83 not installed
in „[V] Rohde & Schwarz Universal Radio Communication Tester CMU200 - kalibriert“ · Markt · · Fotos
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LTspice Simulation Schaltplan und Frequenzgang
LTspice XVII - Scoppy01.asc Scoppy01.asc V(vadc) -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -120dB -140dB -160dB -180dB -200dB 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz Eingangsverstärker für Scoppy Vin +/-20V Rd C2 Tout 3.3V Cin ist bewusst
in „Scoppy for automotive :-)“ · Projekte & Code · · Screenshots
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LTspice Simulation Schaltplan und Frequenzgang
LTspice XVII differential_09.asc 15 Mai, 20:44 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB -130dB -140dB -150dB 10MHz 100MHz 1GHz V(n007) V1 1,8V C1 1µ I1 AC 0.005 1e6 0 180 I2 AC 0.005 1e6 0 180 R2 51 C15 15p L9 100n
in „DDS, Filteranpassung ohne Transformator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Ausschnitt eines Datenblatts mit Register Map
www.ti.com PCM1738 SBAS174C-FEBRUARY 2002-REVISED FEBRUARY 2007 Table 4. Mode Control Register Map REGISTER B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 16 W/R 0 0 1 0 0 0 ATL7 ATL6 ATL5 ATL4 ATL3 ATL2 ATL1 ATL0 17 W/R 0 0 1 0 0 0 1 ATR7 ATR6 ATR5 ATR4 ATR3 ATR2 ATR1 ATR0 18 W/R 0 0 1 0 0 1 0 ATLD FMT2
in „DAC PCM1738 mode control programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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FFT-Spektrum Analyse einer Schallquelle
Sound Analyser myProject 44100 Hz; Hanning; zero padding: 1; lin. averaging, 1; FFT size: 2; gain: 0.0dB 100 dB 90 dB 80 dB 70 dB 60 dB 50 dB 40 dB 30 dB 20 dB 10 dB 0 dB 0 dB 100 Hz 200 300 400 500 571Hz RMS=90 dB 495 Hz 87 dB 1 µF / 1 µF 0s 29,9s Stop Reset
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Screenshots
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Frequenzgang Messung
180dB 160dB 140dB 120dB 100dB 80dB 60dB 40dB 20dB 0dB -20dB -40dB -60dB -80dB Test_Netzwerk_OPA189.esc Cursor 1 Freq: 3,015873MHz Mag: -125,75691dB Phase: -128,40373° Group Delay: 21,40391ns Cursor 2 Mag:
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Frequenzanalyse Spektrum
Frequenzanalyse -11dB -18dB -24dB -30dB -36dB -42dB -48dB -54dB -60dB -66dB -72dB -78dB -88dB 50Hz 100Hz 200Hz 400Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz 20000Hz Cursor: 21273 Hz (E10) = -81 dB Spitze: 21055 Hz (E10) = -79,9 dB Gitterlinien
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Frequenzanalyse Diagramm
Frequenzanalyse -18dB -24dB -30dB -36dB -42dB -48dB -54dB -60dB -66dB -72dB -78dB -84dB -90dB 50Hz 100Hz 200Hz 400Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 7000Hz 20000Hz Cursor: 386 Hz (G4) = -20 dB Spitze: 359 Hz (F4) = -17,8 dB Gitterlinien
in „Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Frequenzanalyse Spektrum mit Messwerten
Frequenzanalyse -18dB -24dB -30dB -36dB -42dB -48dB -54dB -60dB -66dB -72dB -78dB -84dB -90dB 50Hz 100Hz 200Hz 400Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 7000Hz 20000Hz Cursor: 352 Hz (F4) = -17 dB Spitze: 359 Hz (F4) = -18,0 dB Gitterlinien
in „Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Frequenzanalyse Spektrum mit Cursor
Frequenzanalyse -24dB -30dB -36dB -42dB -48dB -54dB -60dB -66dB -72dB -78dB -84dB -90dB 50Hz 100Hz 200Hz 400Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 7000Hz 20000Hz Cursor: 499 Hz (B4) = -39 dB Spitze: 570 Hz (C#5) = -23,0 dB Gitterlinien
in „Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Frequenzanalyse Spektrum eines Audiosignals
Frequenzanalyse -18dB -24dB -30dB -36dB -42dB -48dB -54dB -60dB -66dB -72dB -78dB -84dB -90dB 50Hz 100Hz 200Hz 400Hz 1000Hz 2000Hz 7000Hz 20000Hz Cursor: 373 Hz (F#4) = -17 dB Spitze: 359 Hz (F4) = -17,1 dB Gitterlinien Algorithmus
in „Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Frequenzgang-Diagramm mit Magnitude und Phase
20 dB 10 dB 0 dB -10 dB -20 dB -30 dB -40 dB -50 dB -60 dB -70 dB -80 dB -90 dB -100 dB -110 dB -120 dB Magnitude 100kHz 200kHz 300kHz 400kHz 500kHz 600kHz 700kHz 800kHz 900kHz 1.0MHz 180° 160° 140° 120° 100
in „Schlechtere Performance aktueller LibreVNA“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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Software-Code und Fenster mit Einstellungen
= ((t_sel_slow[0] | (t_sel_slow[1] & | (t_sel_slow[2] & assign sel_rtc = (cpu_address_in[23:16]==8'b1101_1100) ? 1'b1 : 1'b0; //RTC registers at $DC0000 - $DCFFFF assign sel_ide = (hdc_ena & cpu_address_in[23:16]==8'b1101_1010) ? 1'b1 : 1'b0; //IDE registers at $DA0000 assign sel_gayle = (hdc_ena &
in „Text als.JPG in Dokument Umwandeln?“ · PC Hard- und Software · · Screenshots
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Foto eines Bildschirms mit OpenWrt LuCI Statusübersicht
OpenWrt - LuCI 192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/status/overview Memory Total Available 1.84 GiB / 1.95 GiB (94%) Used 39.87 MiB / 1.95 GiB (1%) Buffered 1.17 MiB / 1.95 GiB (0%) Cached 12.45 MiB / 1.95 GiB (0%) Storage Disk space 14.41 MiB / 29.40 GiB (0%) Temp space 80.00 KiB / 1000.85 MiB (0%) /dev/sda1 (/boot) 5.43 MiB / 15.71 MiB (34%) Port status eth0 100 M 1.3 MB 674.9 KiB
in „[V] 19" 1HE Selbstbau-Router“ · Markt · · Fotos
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Wahrheitstabelle für LUTn-Truthsel-Eingaben
is 0 when the inputs are `b010 1 The output of LUTn is 1 when the inputs are `b010 TRUTHn[3] 0 The output of LUTn is 0 when the inputs are `b011 1 The output of LUTn is 1 when the inputs are `b011 TRUTHn[4] 0 The output of LUTn
in „AVR: blink without delay, without interrupt, without CPU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Spektrum von Radiosendern im Bereich 175 bis 230 MHz
Grünten 5C; 6A; 6C -20.0 Ulm 5C; 8D; 10A; 11B; 10D; 12D Aalen 5C; 9B; 9D; 11B Hoher Peißenberg 7A@10KW Säntis 7D@28,5KW Pfänder: 5B; 6A; 6C@10KW ORF Radio Empfängt Augsburg Hotelturm 9C@6KW -30.0 5C; 8C @ 8A; 8B; 10A; 11B; D @10KW DL Augsburg Weldgen 9C@25KW Schweiz 7D@10KW / 9B@7,9KW / 12C@8,3KW 5B 8A 8B 8D 11B 11D 12D -50.0 10A 12D -60.0 6A 6C 7D 9B 9D -70.0 5D 7A 8C 9C -80.0 6B 6D 7B 7C 9A 10B 10C 10D 11A -90.0 11C 12A 12B -100.0 M1 Start 175 MHz Stop 230 MHz
in „Zusammenschalten von Antennen zum Empfang, Stacked“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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Simulation einer Frequenzgang-Analyse in LTspice
tscheby_inv_25MHz_proto1.asc V(n003) 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB -130dB 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz 30° 0° -30° -60° -90° -120° -150° -180° -210° -240° -270° -300° -330° -360°
in „Ausgangsfilter DDS AD9833 und AD8051 und Ausgangsverstärker“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Leiterplatte mit FT92101BC3 Chip
HX YP-F3-10S-FT20AX B+ B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 B- NTC SUDCB FMD FT92101BC3 F400CDH P- B-
in „Na-Ion Schutzschaltung/Programmierbarer BMS-Chip“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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Schaltplan des STUSB4500 USB-C Controllers
-2.54 D11 ESDA25P35 C10 100nF R13 100 U1 STUSB4500 Vbus_EN SN VDD Vsys Disch Disch GPOC Power_OC A_B_Side Attach SCL SDA ALERT Reset R55 100k R52 NC addr0 R51 NC addr1 GND ExpPAD 2V7 D1 ESDA25W 2V7 CC1 CC2 CC1B CC2B CC1 CC2 A1 GND A2 5V A3 5V A4 Vbus A5 CC1 A6 CC1 A7 D4 A8 D5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C4 1uF C5 4.7uF C1 1uF C2 1uF C3 1uF D60 ESDA25P35
in „Frage zur Standalone-Konfig STUSB4500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Pinbelegung ISP und SWD Adapter
2x3 RM2.54 A 1 MISO 3 2 VCC 4 3 SCK 1 4 MOSI 9 5 RESET 6 6 GND 2 2x5 RM1.27 B 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 Beispiel Benutzung / sample using: ISP, PDI: C Atmel-ICE -> ATmega, ATtiny JTAG/SWD: C Atmel-ICE -> B ARM (STM32, XMC, SAM, ...) D JLink -> B ARM (STM32, XMC, SAM, ...) D ST-Link -> B ARM (STM32, XMC, SAM, ...) 2x5 RM1.27 C 2x5 RM1.27 D B1 = C10 B2 = C9 B3 = C8 B4 = C7 B5 = C6 B6 = C5 B7 = C4 B8 = C3 B9 = C2 B10 = C1 SWD Mode B/D/E 1 VCC 2 SWIO 3 GND 4 SWCLK 5 GND 6 SWO (opt) 7 KEY
in „Atmel ICE Programmer und UPDI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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LTspice Simulation Schaltplan und Frequenzgang
LTspice XVII - differential_02.asc 02 Mai, 20:13 V(n010) 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB -130dB -140dB 10MHz 100MHz 1GHz V1 5V R2 100 R3 50 U1 V2 5V R7 50 R9 150 U2 LTC6409 C2 1.5p C5 8.2p C11 5.6p C3 12p C4 15p C7
in „DDS, Filteranpassung ohne Transformator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Pinbelegung ISP und SWD Adapter
2x3 RM2.54 A 1 MISO 3 2 VCC 4 3 SCK 1 4 MOSI 9 5 RESET 6 6 GND 2 2x5 RM1.27 B 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 Beispiel Benutzung / sample using: ISP, PDI: C Atmel-ICE -> ATmega, ATtiny JTAG/SWD: C Atmel-ICE -> B ARM (STM32, XMC, SAM, ...) D JLink -> B ARM (STM32, XMC, SAM, ...) D ST-Link -> B ARM (STM32, XMC, SAM, ...) 2x5 RM1.27 C 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 2x5 RM1.27 D 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 B1 = C10 B2 = C9 B3 = C8 B4 = C7 B5 = C6 B6 = C5 B7 = C4 B8 = C3 B9 = C2 B10 = C1 SWD Mode B/D/E 1 VCC 2
in „Atmel ICE Programmer und UPDI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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Disassembly Ansicht eines Debuggers
0x08000000 080001a4 bl 0x800018c 080001a8 pop {r0, r1} 080001aa bl 0x8000348 080001ae movs r0, r0 080001b0 ldr r0, [pc, #36] ; (0x80001d8 080001b2 blx r0 080001b4 ldr r0, [pc, #36] ; (0x80001dc 080001b8 b.n 0x80001b8 080001ba b.n 0x80001ba 080001bc b.n 0x80001bc 080001be b.n 0x80001be 080001c0 b.n 0x80001c0 080001c2 b.n 0x80001c2 080001c4 b.n 0x80001c4 080001c6 b.n 0x80001c6 080001c8 b.n 0x80001c8 080001ca b.n 0x80001ca 080001cc ldr r0, [pc, #16] ; (0x80001e0 080001ce ldr r1, [pc, #20] ; (0x80001e4 080001d0 ldr r2
in „GD32F303: Bootloader der Originalfirmware für Open Source Projekt nutzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Mikrocontroller auf Breadboard mit OLED-Display
G 3.3 R B11 B10 B1 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 0 C1 3.3V B12 B13 B14 B15 A8 A9 A10 A11 A12 B5 B4 B5 B6 B7 B8 B9 50 RESET PUR GND VCC SCL SDA 6 F
in „OLED 1306 128x64 Display an ESP32-WROOM board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Frequenzgang-Diagramm einer Simulation
Tiefpass 150kHz N3 simple.asc V(in) V(out) 10dB 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB 1MHz 2MHz 3MHz 4MHz 5MHz 6MHz 7MHz 8MHz 9MHz 10MHz 11MHz
in „Ausgangsfilter DDS AD9833 und AD8051 und Ausgangsverstärker“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Frequenzanalyse eines Audiosignals
Frequenzanalyse -24dB -30dB -36dB -42dB -48dB -54dB -60dB -66dB -72dB -78dB -84dB -90dB 50Hz 100Hz 200Hz 400Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 7000Hz 20000Hz Cursor: 669 Hz (E5) = -54 dB Spitze: 571 Hz (C#5) = -23,1 dB Gitterlinien
in „Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Frequenzgang-Messung mit Magnitude und Phase
180dB 150dB 120dB 90dB 60dB 30dB 0dB -30dB -60dB -90dB -120dB -150dB -180dB 100mHz 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz Test_Netzteil_02_CAP100pF Cursor 1 Freq: 1.92000476Hz Mag: -106.31604dB Phase:
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Webshop-Produktseite Soracom LTE Dongle
dongle Article Number: 10093 | Supplier Number: ONYX SC-QGLC4 Brand Soracom Region Global * LTE Bands B1 (FDD 2100), B2 (FDD 1900), B3 (FDD 1800), B4 (FDD 1700 / AWS), B5 (FDD 850), B7 (FDD 2600), B8 (FDD 900), B12 (FDD 700ac), B13 (FDD 700c), B18 (FDD 800), B19 (FDD 800DD), B20 (FDD 800DD), B25 (FDD 1900), B26 (FDD 850),... Form Factor USB type A Variants 001 - ONYX SC-QGLC4 Back in stock 29 Oct 2025 $92.10 All Technical Details Add to Cart
in „U-blox an Private Equity-Firma, Masa Son steigt bei Intel ein“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan und Oszilloskop-Messungen einer Schaltung
BC327-40 R3 50 L1 5.2m C1 16n .tran 20m osci-peda-v001.raw V(n002) x = 5.8406ms y = 1.33V V(n003) 0dB -10dB -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB -130dB 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz 1MHz
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan und FFT-Spektrum einer Transistorschaltung
twente_whip_fft.fft V(out) -20dB -30dB -40dB -50dB -60dB -70dB -80dB -90dB -100dB -110dB -120dB -130dB -140dB -150dB 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz twente_whip_fft.asc R2 1Meg C2 10p V1 SINE(0 100m 5meg) AC 1 V3 SINE(0 100m 7meg) AC
in „Mini Whip Antenne FA, warum MOSFET statt jFET?“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Schaltplan eines USB-zu-UART Konverters mit galvanischer Trennung
C5 100n C6 10u U4 USBLC6-25C6 ISO_VCC Pwr_FLAG J1 USB4085-GF-A FB1 FB1/206 250mA/1206 VBUS A4 Sk1 B5 CC1 A5 R1 B6 A6 Sk1 B7 A7 R2 B8 A8 Sk1 B9 USB_D+ A9 B10 USB_D- U2 CH340N VCC 7 TXD 6 RXD 5 RTS 4 CTS 3 U1 USBLC6-25C6 GND 2 TXD 1 RXD 0 USB_D- A10 B11 USB_D+ A11 B12 TP3 CH340_3V3 C1 100n TP4 TestPoint ISO_RXD 4 R6 B13 ISO_TXD 3 R7 B14 ISO_GND 2 Conn_D104_Pin B15 Sk1 B16 GND 1 SMB_GND A12 B17 SBUS_2V A13 B18 TP1 USB_GND D2 ISO250CA SMB_GND A14 B19 D2 ISO_GND https://n7.de/ https://www.mikrocontroller.eu/show/jofe
in „Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review“ · Platinen · · Schaltpläne