fand dieses ganz gut und verständlich und damit habe ich tatsächlich mein erstes SDR für DWD 147.3 kHz zusammen-soft-werken können. Software Defined Radio-Systeme für die Telemetrie: Aufbau und Funktionsweise von der Antenne bis zum Bit-Ausgang. ISBN-13: 978-3662532331 ISBN-10: 3662532336
darüber dann die API, die es ermöglicht, das Ganze auf leichte Art in die eigene Soft einzubinden. Ds Ganze wäre dann gut kommentiert, sodaß man die Sache auch zum Lernen und weiterentwickeln (unter GPL?) benutzen kann. mfg
bei Gesamtabnahme 20 Euro 2 Stück PB-Akku Lade IC UC3909N; Unbenutzt http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3909.pdf NP 8 Euro Bild: http://www.bryx.de/bilder/1006_2.JPG Stück 4 Euro 18 Stück Relais NEC ET2-B3M1S; NOS Automotive Relais 1x UM 12V 30A http://www.datasheetcatalog.org/datasheet
http://www.bryx.de/bilder/1013_1.JPG 30 Euro ITuner M2HV http://www.cartft.com/catalog/il/806 8-32V maximal 140W - NP 69 Euro Bild: http://www.bryx.de/bilder/1013_3.JPG 30 Euro ITuner M1 http://www.cartft.com/catalog/il/459 6-24Volt maximal 90W - NP 58 Euro Bild: http://www.bryx.de/bilder
increasing noise amplitude) maintain operation below maximum frequency and ensure minimum between 7 kHz and 12 kHz - 143 ms and 83 ms. If a secondary off-time. Besides these constraints, secondary-cycle requests are controller switch request occurs within this time window from the last also inhibited
werde. Man kann auch eine Uhr bauen, die auch ohne Funkverbindung extrem genau ist, z.B. mit dem DS32khz TCXO. Damit ist eine Sekunde Abweichung pro Jahr drin. Das leistet keine käufliche Uhr. Oder man kann sich die Zeit per GPS holen, etc. Der Hauptreiz am Selbstbau liegt nicht im Finanziellen
externes > RAM direkt ansteuern kann, ... Naja, für so ein simples Datengrab kann man diese bequem in 32 Bänke je 32 KiB unterteilen (jeweils den oberen halben Adressraum benutzen). Da müssen ja keine C-Variablen drin liegen oder sowas, sondern es werden nur lange, zusammen hängende Blöcke geschrieben
HD-Diskettenlaufwerken und dem voll kompatiblen, aber auch bei höheren Taktfrequenzen (16 MHz und 32 MHz) stabil laufenden AJAX ausgeliefert. Im Datenblatt vom WD2797 lese ich höchstens 3-6 MHz, ist der so viel älter?
Ich nutze (in ASM) diesen Algorithmus im Mega32 für 8 (lokale) Tasten an einem Port und 32 Tasten (im ganzen Haus verteilt), die über SPI und Schieberegister eingelesen werden. Dem Algorithmus (der Routine) ist es ja egal, wo die Daten herkommen
Impedanzkurve einstellen. Dafür ja der OTA-Amp. Wie macht man eine Bandspreizung von 80Hz bis 8KHz am Generator? LG old.
Netzunterspannung etc. muss sie bringen). ;) > Wie macht man eine Bandspreizung von 80Hz bis 8KHz am Generator? Indem man nicht so kompliziert denkt. ;)
limit I Chigh speed 3.4M 0.5 w iring capacitance 5 100pF max CAN 1 wire 33k 100 total capacitance 32 CAN (1 Wire) 33 kHz (typ) 5k 10km transceiver current 2 CAN differential 125k 500 propagation delays 100 drive I C (‘Industrial’, and SMBus) 100 kHz 1M 40 SPI 110 kHz (original speed) USB(low -speed,
Antwort. L. Ja^!ein, je nach Frequeru gemäß IARU-Empfehlungen. -5 - 1 . 2 . 23 W ürden Sie üf ..... kHz ein QS0 in M crsetelegrafie führen? Begründen Sie lhre Antwort. L. Ja^ein, je nach Frequenz gemäß IARU-Empfehlungen. -5 - 1 . 2 . 24 #i:ü:ds:esFif#: ###e3: ..... kHZ in SSB .CQ DX. rufen? L. ::#u:ä,
P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/ 70%RH Parameter Standard Test Level / Note Conducted BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B EMC EMISSION Radiated BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B Harmonic Current BS EN/EN61000-3-2 ClassA SAFETY & EMC Voltage Flicker BS EN/EN61000-3-3 ----- (Note.6) BS EN/ EN55024, BS EN/EN61000-6-
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM +3.0V TO +5.25V CX V XFILT SELF TEST DD VDD ADXL202/ X SENSOR RFILT ADXL210 32kV X OUT CDC DEMOD DUTY O CYCLE U OSCILLATOR MODULATOR N mP (DCM) T RFILT R DEMOD 32kV Y OUT Y SENSOR COM YFILT T2 C RSET Y T2 T1 A(g) = (T1/T2 – 0.5)/12.5% 0g = 50% DUTY CYCLE iMEM S is a registered
0MHz040MH) Stin : Numrale s O g y rtryncoernd dgteetky Acuac i vtin 5x S y 0( 00Hz z 5 o Ldgt(50kH) Ds a : py 6dgs () Otpt - Rng : 20t026d/(00 ˚1/opnccu) RsouOn: 41dB Stig : Numialeyrrrtrynodrad dgteetke y Rfrnceeelcuacyi Vthn dB(t26d ˚upt) - - 1 Atnutracuacy vtin 15d( d ) Wtin 2dB{<Od/ mpdace: 00 VVRlsshan13
Input resistance R IN 10 M 3 Input offset voltage V 25 mV OS 4 Power supply rejection PSRR 50 dB 1 kHz 5 Common mode rejection CMRR 40 dB 0.75 V ≤ VIN 4.25 V biased at V =2.5 V Ref 6 DC open loop voltage gain A 32 dB VOL 7 Unity gain bandwidth C 0.30 MHz 8 Output voltage swing V O 4.0 V pp Load ≥ 100
Input resistance R IN 10 M 3 Input offset voltage V 25 mV OS 4 Power supply rejection PSRR 50 dB 1 kHz 5 Common mode rejection CMRR 40 dB 0.75 V ≤ VIN 4.25 V biased at V =2.5 V Ref 6 DC open loop voltage gain A 32 dB VOL 7 Unity gain bandwidth C 0.30 MHz 8 Output voltage swing V O 4.0 V pp Load ≥ 100
amplifier modules. The device provides four channels at 27 W – Input Sample Rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz into 4 Ω at 10% THD+N and 45 W into 2 Ω at 10% – Input Formats: 16-bit to 32-bit I S, and TDM THD+N from a 14.4-V supply and 75 W into 4 Ω at 10% THD+N from a 25-V supply. The Class-D • Audio Outputs
UART und Spannungsreferenz (C) 2015 DJ2AT GND GND GND 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 C C V V Q4 BC856ASMD 32,768 kHz Q3 3k3 C12 LED1_RT A 1 2 8 R9 A 7 100n 150 1 2 C R 4 X X V R13 6 DS1307 7 GND SCL SCL D SQW/OUT SQW/OUT BC856ASMD 5 G 3 SDA SDA VBAT 2 3k3 IC4 DS1307Z+ + 0 LED1_GN 4 1 R R10 G C 150 - R14 JP7
automatically after fault condition is removed 3.8 ~ 4.5V 4.5 ~ 5.3V 5.75 ~ 6.75V 13.8~16.2V 18.8~21.8V 27.6~32.4V 32.9~38.3V 58.4~68V OVER VOLTAGE PROTECTION Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover OVER TEMPERATURE Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down
CAN und 6*PWM auswählt, dann kommen da 202 Treffer. Schränkt man das auf möglichst wenig Pins (z.B 32) ein, dann bleiben noch 24. Die kann man auch nach Preis sortieren...
so günstig machen wollen wie möglich, also auch PWM mit GPIO und keinen µC mit 6PWM Kanälen. -> STM32F030F4P6 BG, Tom
000...000) from the ideal (1/2 LSB below the voltage on the VIN- or IIN- pin). Units are in LSBs. 32 DS279PP5 CS5460 8. PACKAGE DIMENSIONS 24L SSOP PACKAGE DRAWING N D E11 E A2 A ∝ A1 e b2 L END VIEW SEATING SIDE VIEW PLANE 1 2 3 TOP VIEW INCHES MILLIMETERS NOTE DIM MIN NOM MAX MIN NOM MAX A -- -- 0.084
circuit inhibits the current limit 0 comparator for a short time (t ) after the power MOSFET is 132.5 kHz LEB 127.5 kHz turnedon. Thisleadingedgeblankingtimehasbeensetsothat current spikes caused by primary-side capacitance and secondary-side rectifier reverse recovery time will not cause 0 .5 1 premature
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
versetzt Berge! (manchmal) Es kommt sicher auch auf die Platzierung der Elektroden an. > CD4060 + 32kHz-Quarz Ließe sich das nicht irgendwie als billiges Messgerät für die 3.93 Hz verwenden, Stichwort Schwebung?
ich würde ja einen 32khz TCXO an einen Mikrocontroller verstrippen, mit Display und Poti.. Damit sollte man das mit 1PPM auf 4Hz (1 Takt ganggenauigkeit auf Jahrzehnte hinbekommen) Überwachung und Generator in einem.
set HS2 to “High”. (refer to Table 9-5) DH’ = 1 RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 1 DS4 DS3 DS2 DS1 DS: Display shift per line enable this instruction selects shifting line to be shifted according to each line mode in display shift right/left instruction. DS1, DS2, DS3 and DS4 indicate
set HS2 to “High”. (refer to Table 9-5) DH’ = 1 RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 1 DS4 DS3 DS2 DS1 DS: Display shift per line enable this instruction selects shifting line to be shifted according to each line mode in display shift right/left instruction. DS1, DS2, DS3 and DS4 indicate
Signals wenigstens ganz grob darstellen zu können. Das Gerät hat aber nur eine Bandbreite von 200 kHz (ein hundertstel davon!). Dieses Ding ist ein schönes Spielzeug, ich würde es auf jeden Fall behalten. Aber für den aktuellen Fall leider völlig ungeeignet.
daher für derart hohe Frequenzen nur sehr bedingt geeignet. Der ist für I²C Busse mit maximal 400 kHz vorgesehen. Bitte tauschen ihn durch einen geeigneten Pegelwandler aus. Siehe "Pegelwandler" in der Artikelsammlung.
average switching frequency to keep the output voltage in voltage, the frequency will adjust from 32 kHz at light load to regulation. Switching at 25% of the set current limit reduces the 132 kHz at heavy load. The oscillator employes ±5 kHz transformer core flux density significantly. This and the
Location 8.0 V to 35 V Operation WL = Wafer Lot 5.1 V ▯ 1.0% Trimmed Reference YY = Year 100 Hz to 400 kHz Oscillator Range WW = Work Week Separate Oscillator Sync Pin Adjustable Deadtime Control Input Undervoltage Lockout PIN CONNECTIONS Latching PWM to Prevent Multiple Pulses Inv. Input V Pulse−by−Pulse
könnte gut passen. Datenblatt gibt's hier: http://www.necel.com/microwave/en/pdf/PU10450EJ01V0DS.pdf Die Spannungszuführung zum Kollektor erfolgt mit einer Drossel (graues SMD links neben Transistor M6), die Auskopplung mit einem Kondensator (links zwischen den Batteriefachanschlüssen), wobei
. Da das Teil auf den kompletten Bereich von 87 bis 108 MHz abstimmbar ist, sollten ein paar 100 kHz Hub ja nun wirklich kein Problem sein. Hast du den Hub-Regler R27 schon auf Anschlag?
1.8V B -30 ( R -40 I = 100 mA P -50 Load -60 Step 0.01 0.01 1▯▯▯ 10.00 100 1000 Frequency (KHz) FIGURE 2-15: Power Supply Ripple FIGURE 2-18: Dynamic Load Step Rejection vs. Frequency (V R = 2.8V). (V R = 1.8V). 2005-2016 Microchip Technology Inc. DS20001826D-page 7 MCP1700 Note: Unless otherwise
: > Mann soll ja nie sagen das etwas unmöglich ist aber wie sieht denn das > Budget aus?😄 1 kHz vielleicht noch. 1 MHz eher nicht.
Aber mal zurück zum Thema...wie siehts mit dem INA2128 aus? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina2128.pdf Könnte ich die 2 Verstärker in Reihe schalten? Mit z. b. jeweils einem 59 Ohm Widerstand als Verstärkerwiderstand?!
MEASUREMENTRESULTS Receiver Selectivity at Different Baseband Filter Settings Receiver Selectivity 0 400 kHz 340 kHz -6 270 kHz -12 200 kHz B [ 134 kHz n -18 67 kHz t a n -24 t A -30 -36 -42 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 Frequency offset [kHz] 26 Si4320 Measurement Setup A group of decoupling
Spannungen am Ausgang erscheinen. Zusätzlich wird die Eingangs-Offsetspannung von 2 mV verstärkt. Die 70 kHz übertragen die OPV sicherlich nicht. Ein Kondensator parallel zum Gegenkopplungswiderstand schafft da klare Verhältnisse. MCP6002 gibt es auch noch. mfg
Am Ausgang wird immer etwas hängen, was den irgendwie belasten wird. Und der Spannungsabfall am DS-Kanal ist etwa proportional zum Strom. Wenig Strom - wenig Spannungsabfall, viel Strom - viel Spannungsabfall. Guck einfach einmal ins Datenblatt.
μA STATUS - TE LOGIC HTVT + THERM CE LTVT - VSS VREF(1.21V) 2008-2019 Microchip Technology Inc. DS20002090E-page 3 MCP73871 NOTES: DS20002090E-page 4 2008-2019 Microchip Technology Inc. MCP73871 1.0 ELECTRICAL † Notice: Stresses above those listed under “Maximum Ratings” may cause permanent damage