in der Mitte. Die Schaltung interessiert sich für den Spannungsabfall an den Emitter-Widerständen R146 - R151.
durch ZD5 auf -16V begrenzt. > Diese kommt aber erst zustande, wenn der geladene Kondensator > C26 bei hoher Ausgangsspannung das +42 V potential überschreitet. Ja und? meinst du daran sei etwas falsch? Ich geeh davon aus, das C26 und C27 diese +14V/-16V stabilisieren sollen. Da einige Vorgänge
ich endlich meine 2m Funke gefunden und gleich beide Thermowandler gestestet.Was soll ich sagen,bei 146 MHz ist das VSWR perfekt. Der Rücklaufzeiger klebt förmlich auf seinem Ruheanschlag. Auch bei anderen Frquenzen alles bestens. Da ich zu faul war meine Dämpfungsglieder zu gebrauchen habe ich den Heizer
verlangsamt. P.S.: herbert schrieb im Beitrag #4253507: > Meine scheinbar nicht! VSWR bei VHF (144-146MHz) perfekt Weil die Länge des Kabels zwischen SWR-Meter und deinem Aufbau zufällig passt?
Funkmodul fehlt. Pulls fehlen auch - du must dir schon überlegen, was das Funkmodul macht, wenn der µC im Reset ist. Mindestens CS würde ich schon ziehen. Du musst das Ding daher auch resetieren können - d.h. entweder Versorgung schalten, oder Reset auf den µC führen. Desweiteren brauchst du eine Möglichkeit
#4216212: > Pulls fehlen auch - du must dir schon überlegen, was das Funkmodul > macht, wenn der µC im Reset ist. Mindestens CS würde ich schon ziehen. > Du musst das Ding daher auch resetieren können - d.h. entweder > Versorgung schalten, oder Reset auf den µC führen. Gute Anmerkung. Ich werde
Thermoelementleitung die Temperatur (ansteigt), dann ja. Ist also das Thermoelement im einem 1100 GradC heissen Ofen, kannst du das Kabel ausserhalb des Ofens mit normler Kuperlitze biszur Aufwerteschaltung verlängern, dort werden 20 bis 25 GradC herrschen und die 5 GradC machen dann den Kohl auch nicht
Temperaturschwankungen im Verlauf des Kabels und dessen Verbindungsstellen, z.B. Messgerät bei 20 GradC. erst Klemmstelle bei 50 GardC, zweite Klemmstelle bei 400 GradC, Thermoelement bei 1100 GradC, dann MUSST du echte Thermoleitung nehmen, damit sich die Temperaturdifferenzen (nur solche misst ein Thermoelement
ist deswegen bekannt, weil man ja nicht einfach nur definiert, dass man eine Zeiger Variable hat [c] zeiger MeinZeiger; [/c] sondern weil man ja definiert [c] int * MeinZeiger; [/c] dass dieser Zeiger auf einen int zeigt, oder das [c] double * MeinZeiger; [/c] dieser Zeiger auf
EXT_LVDS_TXL#0 O 141 EXT_LVDS_TXU#0 O 142 EXT_LVDS_TXL0 O 143 EXT_LVDS_TXU0 O 144 GND --- 145 GND --- 146 EXT_LVDS_TXLCK# O 147 EXT_LVDS_TXUCK# O 148 EXT_LVDS_TXLCK O 149 EXT_LVDS_TXUCK O 150 GND --- 151 GND --- 152 EXT_TV_C/R O Satellite P300 and Satellite Pro P300 Maintenance Manual(960-Q08)23 Pin Assignment
Sonst würde ich ja nicht fragen!?!) Also was sollte ich mir eurer Meinung nach an/durchlesen? Der C17 in TH ist übrigens auch nur 12mm im Durchmesser. Wollen die im SMD nicht zu hoch bauen, oder wieso werden die da so fett? Grüße Oekel
Elko-Familien mit 4 oder 6 Pads, die scheinen mir wesentlich stabiler zu sein, z.B. von Vishay/BC die 146-CTI, 150-CRZ, 160-CLA oder von nichicon die BC-Serie.
und gut ist Ich werde jetzt einen 2-Input AND Gate nehmen (TC7SZ08F). Dann kann ich auch mit dem µC die clk ausgabe zu/abschalten (eingang 1 high/low)
bei 3V0 vielleicht 20-30ns. Die 125ns sind, wenn überhapt, nur bei 2V, maximaler Temperatur (125°C) und einem EXTREM schlechten Exemplar zu erwarten. Die allermeisten werden selbst bei 2V und 125°C wahrscheinlich immer noch im Bereich von50-70ns liegen. Den HCT kannst du aber nicht bei 3V betreiben
is 0x4 so the TIM2 counter clock frequency is 7.2 MHz. The TIM2_CCR1 register value is equal to 0xC000 CC1 update rate = TIM2 counter clock / CCR1_Val = 146.48 Hz, so TIM2_CH1 generates an interrupt every 6.8 ms The TIM2_CCR2 register is equal to 0x8000, CC2 update rate = TIM2 counter clock / CCR2_
, diese nur zu verstehen. Später würde ich dann gerne eines der beiden Geräte durch einen eigenen µC ersetzen. Bei den Geräten handelt es sich um einen Handschalter mit LCD-Display und eine Motor-Steuerung von einem höhenverstellbaren Schreibtisch. Beide Einheiten sind mit einem 8-poligen Kabel verbunden
Tabelle1 Panneltemp: 55°C Watt=V*A*0,7 xx.05.15 07.06.15 11.06.15 13.06.1580% Leistung 14.06.2015* 70% Leistung V A W V AW V A W V A W V A W 0 138,0x 38,0 36,9 2,9 74,907 35,6 2,1 52,332 2 38,2 38,2 37,2 3 78,12 35,7 2,1 52,479
bekommen. Zum Test, wie lange so eine Operation dauert kann man ja im Simulator einfach mal: [c] main () { double a, b, c = 1.5, 2.7, 0.0; c = a * b; } [/c] oder so was probieren. Solange dauert das gar nicht. Hier wird nur so oft davor gewarnt, weil es oft in Programmen angewendet
Grabner schrieb im Beitrag #4170820: > Ich setze auf portierbaren Quellcode und deshalb nehme ich C++ Du solltest eher C nehmen, denn C++ ist aus vielen Gründen weniger portierbar (Platz, keine dynamische Speicherverwaltung, kein effektives Exception-Handling, fehlerhafte Compiler auf selteneren
DQ[32:39] ] ] ] ] : : : : [ [ [ [ B B B B 3 3 3 3 E T : E T : E T : E T : C K D [ C K D [ C K D [ C K D [ C O A C O A C O A C O A 240ohm 240ohm 240ohm 240ohm DQS1 DQS +/-1% DQS +/-1% DQS +/-1% DQS +/-1% DQS6 ZQ ZQ ZQ ZQ
2 2 LMID17 E11 LMIDATA17 LMIBA1 E14 LMIBA1 as possible C C C C C C C C LMID18 B3 B15 LMIBA2 LMID19 F12 LMIDATA18 LMIBA2 LMID20 E12 LMIDATA19 C9 LMICAS# LMID21 A3 LMIDATA20 NOTLMICAS D9 LMIRAS# LMID22 D11 LMIDATA21 NOTLMIRAS This LMIDUMMY track length should
LMICLKEN[0] l a C24 LMIDQS[1] e t ( C25 LMIDATA[14] p n C26 LMIDATA[11] c e o C27 LMIDATA[6] n i C28 LMIDATA[4] D f l n C29 TRIGGEROUT t C30 SYSCLKINALT e o f C C31 NMI o C C32 SYSCLKOUT i D1 PIO7[0] i l D2 PIO7[1] c
Sets the soft mute release time. 4000 0x3600 FM_HIGHCUT_RSSI_LIMITS RSSI based high cut limits. 0x0C06 0x3601 FM_HIGHCUT_RSSI_CUTOFF_FREQ RSSI based high cut cutoff frequenc0xC828 0x3602 FM_HIGHCUT_RSSI_ATTACK_TIME RSSI based high cut attack time. 16 0x3603 FM_HIGHCUT_RSSI_RELEASE_TIME RSSI based high
des Linetreibers aus? sollte ich hier noch einen kleineren hinzufügen? Wäre das Filtern mit einem C parallel zu R6 und R8 denkbar, wenn ich die Frequenzen der Störungen herausfinde? Vielen Dank!
Leitung wandelst Du die Signale in single ended um - wieso denn das?? Und wieso nimmst Du nicht den DS26C(LV)32? Der wandelt Dir doch differenzielle Encodersignale um, so wie Du Sie scheinbar benötigst - also diff. Signale vom Encoder abgreifen, auf den DS26C32 und hinten dran kannst Du dann normal weiterarbeiten
Hallo, ich beginne gerade mit C auf dem PIC12LF1840 mit dem MPLAB X C-compiler. Mir ist nicht klar, warum sich RA0 nur für 3us statt für 30ms auf HIGH befindet. Wird das irgend was vom compiler wegoptimiert oder wieso? [c] int
__initialization: 145 07FD end_of_initialization: 146 ;End of C runtime variable initialization code 147 148 07FD __end_of__initialization: 149 07FD 0020
[c] if ((adcw >0)&&(<= 145)){ lcd=1; } if ((adcw >=146)&&(<=290)){ lcd=2; } [c/] Und so weiter. Switch/case geht natürlich auch. Den Wert von lcd gibst du dann auf deinem LCD aus.
Es geht sogar noch schneller und einfacher: [c] lcd=(adc>>7); [/c]
bit, da es sonst noch langsamer ist. Bit 0..7 sind auf PortA0 .. PortA7 Bit 8..15 sind auf PortC7 .. PortC0 mit PORTC = byte_1; geht es ja nicht, da die 8bit verdreht sind... Hier mal mein Code: uint8_t sinus_array[128] = {128,134,140,146,152,158,165,170, 176,182,188,193,198,203,208,213
die Bytes direkt auf den Port schreiben zu können. So etwas zu machen, ist nicht effizient: [c]Bit 0..7 sind auf PortA0 .. PortA7 Bit 8..15 sind auf PortC7 .. PortC0[/c] PORTA 7-0 MSB-LSB LOW_BYTE PORTC 7-0 MSB-LSB HIGH_BYTE Dann kann man einfach schreiben: [c] uint16_t sinus_value =
kommt wird verschwiegen und ist dem Bauteil auch nicht anzusehen. Z5U (Betriebstemperatur +10/+85 °C, Kapazitätsänderung über den Temperaturbereich +22/−56 %) oder Y5V (−30/+85 °C, +22/−82 %) sind gängige Vertreter dieser Klasse. Icke ®. schrieb im Beitrag #4118648: > Einspruch. Sonntagsreden.
mdampf = 0.05kg (mal angenommen die Hälfte des Wasser verdampft während der Garzeit) delta T = 80K (18°C auf 98°C) rhoh2o = 4186J/kg*K qv = 2257kJ/kg Qh20 = 33kJ Qdampf = 113kJ Qges = 146kJ = 41Wh = 0.041kWh Z = 1.07ct (bei 26ct/kWh) Ganz schlimm: 1 hartes Ei im Eierkocher: 100ml Wasser werden
1 R R R25 8 AD35 5 10 H1 5 R132 1M 12 4 9 1 LTD202R-12 7 5 11 6 D8 6 7 R133 V18 13 D8 HEF4070BP B C1 N1 22k 6 BC547B D8 HEF4070BP N2 47k HEF4070BP R3 8 0 7 0 C4 2 2 R31 AD34 R 2 R 0 1 1 2 1 220n 1 1 1 1 1 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 R1 R R R30 5 1M P A B C D E F G P A B C D E F G Thermistor 10K3A542i 7 R29