Alternativvorschlag für cyblord und Tobias N. Macht gemeinsam einen Versandhandel auf, bietet jedem Kunden den Kauf auf Rechnung an und berichtet in einem Jahr über eure Erfahrungen.
Tobias N. schrieb im Beitrag #3174084: > wie schon erwähnt würde ich eine adressprüfung mittels sofortident > machen. somit findet ein datenabgleich zwischen meiner datenbank und der > bank statt. stimmen
zum Schalten. Antiparallele Freilaufdiode (1N4148 reicht) und Basiswiderstand nicht vergessen! Und GANZ WICHTIG! 1. Mindestabstände einhalten. Bei 230V minimal 3mm Kriechstrecke und 6 mm Abstand zu Kleinspannung, besser mehr. 2. Sicherungen
Reichelt zu kaufen z.B. den MOC3063 und einen Triac dazu und den BT137-600 für ca. 5A oder den BT139-300 für höhere Ströme. Du mußt Dich jedoch auch um eine entsprechende Absicherung z.B. mit einer 5 bzw. 10A Sicherung 5x20mm kümmern, und auch sicherstellen, daß die Abstände eingehalten werden.
ich mir einen Prototypen auf Lochraster auf. Nachgeschaltet ein Monoflop mir CMOS 4098 (RC-220k/220nF). Dies wurde unter grösster Vorsicht getestet. Ach ja, eine Flinke Sichterung an den 230V ist natürlich drin. Funktioniert sehr schön. Vorteil der Geschichte, so ein Detektor hat netzseitig gerade
Current und einen Optokoppler mit VDE zulassung ;-) oder 230V/AC LED mit X2 Optokoppler z.b.: 6n139 mit VDE 0884 Gruß Oliver
4 12 PB1 (PCINT9/XTAL2) (ADC0/AREF/PCINT0) PA0 5 01 PB0 (PCINT8/XTAL1/CLKI) 6 7 8 9 1 NOTE N N N C N Bottom pad should be D D G V D soldered to ground. DNC: Do Not Connect Table 1-1. UFBGA - Pinout ATtiny24A/44A/84A (top view) 1 2 3 4 A PA5 PA6 PB2 B PA4 PA7 PB1 PB3 C PA3 PA2
Hi >Jedoch ist der AVR mit einem Elko und einem 100nF KerKo gepuffert. Wo genau? Außerdem hat ein ATMega32 zwei Versorgungsanschlüsse ((A)VCC-GND). Da wären schon mal zwei Abblockkondensatoren (100n) direkt an den Pins fällig. Bis jetzt ist mir noch
Kannst Du die Versorgungsspannung ausschließen? Probier mal einen eigenen 100nF an jedem VCC-Pin (möglichst nahe) und einen gemeinsamen 10uF für alle VCC-Pins. Auch wichtig: vom 100nF darfst Du nur noch zum VCC-Pin, aber nicht mehr weiter oder abzweigen. Auch am MCP einen 100nF
Low ESL Type) T 1. Low ESL, good for noise reduction for high frequency 4 2. Small, high cap D im e n sio n s (m m ) P a rt N u m b e r L W T Applications 0 .5 0 .0 5 1 .0 0 .0 5 0 .3 0 .0 5 1. High speed micro processor L L L 1 8 5 0 .8 0 .1 1 .6 0 .1 0 .6 m ax. L L L 2 1 5 0 .5 + 0 /-0 .1 5 2. High
n e 110 DataSetTimeTag[6] UINT32 4 N/A 0 to 0xFFFFFFFF N/A S 114 Heading Gyro[6] INT16 2 deg/sec ±60 degrees per 1/1e2 o second k e 116 Z-Axis[6] INT16 2 M/sec^2 ±2 Gs 1/1668.0 t P 118 X-Axis[6] INT16 2 M/sec^2 ±2 Gs 1/1668.0 r 120 Y-Axis[6] INT16 2 M/sec^2 ±2 Gs 1/1668.0 o o 122 Pitch Gyro[6] INT16 2 deg/sec ±60 degrees per 1/1e2 c second o l 124 Reserved[6] UINT8 1 N/A 0 to 0xff 1 I n 125 ValidSensorIndicationUINT16 2 N/A Bit 0x1: Time
shop.myavr.de/index.php?ws=download_file.ws.php&dlid=46&filename=treiber/tool_usb-treiber-myavr-board-v6.6.1.zip oder die von http://www.silabs.com ? Gruß J.
download_file.ws.php&dlid=253&filename=produkte/myavr_boards-gemeinsame-dokus/bsp_myAVR-Produkte-mit-AVR-Studio-5-6_de_en.pdf und ein Tool zum probieren http://shop.myavr.de/index.php?ws=download_file.ws.php&dlid=112&filename=software/tool_myAVR-ProgTool-V139-b2236_en_de.zip Gruß
Hallo, ich versuche mit einem DC3.6V-6V Mini Wireless Bluetooth Transceiver Modul rs232 Bluetooth Modul [http://www.ebay.de/itm/DC3-6V-6V-Mini-Wireless-Bluetooth-Transceiver-Modul-rs232-TTL-/251208178554?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te
einmaligen Empfang nicht wieder in die Schleife ein? 5) Muss ich mir einen neuen Bluetooth kaufen? 6) Liest überhaupt irgendwer diesen Roman? Vielen Dank für jede konstruktive Antwort!
auch was in der Nähe) und baue ihn so ein: 5V---+ | __|__ | p|____H3 | n|____GND | p|____________ <-- positiver Eingang | µC n|_ | <-- negativer Eingang |_____| | | | | | GND--+----+-[SHUNT]--+ |
Transistor-Wissensmängel. 1. Stufe BC547 um das Signal vom uC zu verstärken (Strom) und damit einen BD139 anzusprechen, der 6 IR-LEDs mit 1,9+ Forward Voltage treiben soll sodass sie 1A Strom bekommen (gepulst, Duty Cycle 20%). Nun hätte mich interessiert, wie ich das mit der Sättigung verstehen soll
chips, but not low enough to cause TxD to go low. TxD only goes low when the bus is pulled below 0.6 V.) Current flows in the led of the upper 6N137, causing the right hand bus to be pulled low. A low on the right hand bus turns on the 2N2907 and the led in the lower 6N137. In turn, that pulls the RxD
Hallo, schon einmal Danke für eure Antworten. Den Opamp hab ich verwechselt: es ist ein *LM139* - ich hatte noch einen anderen auf dem Tisch liegen, das war aber ein Spannungsregler, da hab ich die Nummern durcheinander gebracht. Datenblatt wäre also www.ti.com/lit/ds/symlink/lm239-n.pdf
>Datenblatt wäre also www.ti.com/lit/ds/symlink/lm239-n.pdf Das ist aber kein richtiger OpAmp -- der braucht einen Pullup Widerstand am Ausgang.
verwendest, steht LCD_WriteCom(0xE2); //PLL multiplier, set PLL clock to 120M LCD_WriteRAM(0x23); //N=0x36 for 6.5M, 0x23 for 10M crystal LCD_WriteRAM(0x02); LCD_WriteRAM(0x04); //dummy Lass uns mal nachrechnen: VCO = Input clock x (M + 1) = 10MHz x (0x23 + 1) = 360MHz PLL frequency = VCO / (N
LCD_WriteCom(0x00E2); //PLL multiplier, set PLL clock to 120M LCD_WriteRAM(0x0023); //M=0x36 for 6.5M, 0x23=35 for 10M crystal LCD_WriteRAM(0x0002); //N=2 LCD_WriteRAM(0x0004); die Werte stimmen doch, um auf PLL 120MHz zu kommen; Torsten S. schrieb im Beitrag #3118547: > VCO =
coil latching Deenergized condition 9 11 13 16 9 11 13 15 16 SET RST COM + SET RST COM – – 9 11 13 16 N.O.N.C.COM – e t e S R S8T R6T C4M 1 S8T R6T CO4 2 1 N.O.N.C. COM + 8 6 4 1 • A polarity bar showing the relay direction Diagram shows the "reset" position when terminals 1 Diagram shows the "reset" position
ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A ↑LED mit 100mA Peak
ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A ↑LED mit 100mA Peak
. If __x or __y or both are NaN, NaN is returned. 23.6.3.13 double floor ( double x ) The floor() function returns the largest integral value less than or equal to __x, ex- pressed as a floating-point number. 23.6.3.14 double fma ( double
Current branch angstrom-staging-yocto1.2 is up to date. Processing meta-ettus: Fixed to revision 5a6a642f6707dc42a5210dbbf01d2bdfd869d4b0, skipping update Processing meta-efikamx: Fixed to revision 2c09a3a780b23448e8a6ca964256ff7f5ccba65d, skipping update Processing meta-nslu2: Fixed to revision 3d9fc951b05b4df476374b6fc3085ebac7f293ee
efa3892b20a4ef80274e56e5633ebd62c16f9731, skipping update Processing meta-java: Fixed to revision 3386ea6c96096f107f43f282f654e5afa456109e, skipping update Processing meta-browser: Fixed to revision c47f59df2e723495679c751cbdf6a8c6adec4b6a, skipping update Processing meta-mono: Fixed to revision 83f8233b0498aadb18bf7605c3ba6c71d9e13a3a
O Div C by 4 PLL2 x12 SYSCLK Up to (System clock) 71.88MHz Div PLL by 4 x6.5 Out Div by 3 OTG USB sel x13 47.9232MHz PHY PLL3 0.16% accuracy VCO MCO Out I2S Less than 0.5% MCLK MCO x40 Up to accuracy on MCLK 147.456MHz and SCLK SCLK ST M 3 2S e m ina rN o vem be r2 01 0 120
EV7 ..... EV7 7-bit Master transmitter: S Address A Data1 A Data2 A .....DataN A P EV5 EV6 EV8 EV8 EV8 EV8 10-bit Slave receiver: S Header A Address A Data1 A DataN A P ..... EV1 EV2 EV2 EV4 10-bit Slave transmitter: S Header A Data1 A DataN A P r .... EV1 EV3 EV3 . EV3-1 EV4 10-bit Master transmitter S Header A Address A Data1 A DataN A P ..... EV5 EV9 EV6 EV8 EV8 EV8 10-bit Master receiver: Sr Header A Data1 A DataN A P ..... EV5 EV6 EV7 EV7 Legend: S=Start, Sr = Repeated Start, P=Stop, A=Acknowledge, NA=Non-acknowledge, EVx=Event
startingJT = 25°C, L = 610µH Pulse width ≤ 300µs; duty cycle ≤ 2%. RG= 25 , IAS= 16A. (See Figure 12) IRLZ34N 1000 VGS 1000 VGS TOP 15V TOP 15V 12V 12V 8.0V 8.0V A 6.0V A 6.0V ( 4.0V ( 4.0V n 100 3.0V n 100 3.0V e BOTTOM 2.5V e BOTTOM 2.5V r r C C c c u 10 u 10 o o - - t t - - 2.5V a a r r D 1 2.5V D 1 , , ID
Matthias Sch. schrieb im Beitrag #3353568: > Da > die 6N137 normale Optokoppler sind Nicht ganz, die haben eine Treiberstufe drin die 5V Versorgung braucht. Ich hab auch die 6N137 in meiner Schaltung. Bei mir ist der Trafo auf der HV Seite, also
Ausgang high), was nicht zu verachten ist. Andere Empfehlungen stehen im Artikel, der HCPL2630 und der 6N137 sind ausreichend schnell.
R n 2 n 2 a 4 4 a 4 e a 4 , 2 2 e e e e , 2 d i , 2 B 1 T T T T 1 S c 1 S 0 2 2 e e e e 0 2 A a 0 2 e s a a a a s R s t k 6 6 e e e e k 6 1 e k 6 1 a 2 2 R R R R a 2 Sti a 2 S b 7 7 u u u u b 7 A a b 7 A
1 7 0 4 . 1 T157 0 K T 2 6 R122 D 4 D N 0 2 1 6 7 7 5 1 . 2 5 8 K 1 1 0 0 1 0 T V 9 C115 7 3 1 W 3 4 7 0 4 5 6 7 8 9 0 9 R 4 1 . 2.2K R 1 R 1 2 3 1 6 R 3 R / R 3 R 1 1 1 1 1 1 1 1 . ID101 R184 T158 K K R 2 3 U 1 . D 1 R R R R
Eingangsspannung. Dann wird Sie einmal auf 5 Volt herunter reduziert und speist damit einen Optokoppler Toshiba 6N139 der mir ein Signal ausgibt und einen Mikrocontroller der MSP430 Reihe. An der Ausgangsseite des Optokopplers kommt das Signal auch sauber an, jedoch, wenn ich Last anschliesse,(eine LED) wird das
store display data. The buffer organization is equal to static uint8_t lcd_buffer[175][27]={ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
5.0A C iss= Cgs+ Cgd, CdsSHORTED V DS= 24V C = C ) 12.0 V = 15V rss gd ( DS C oss= Cds+ Cgd g V DS= 6.0V F l 10.0 ( 1000 o e C iss e n r 8.0 i o a - a Coss - 6.0 C C t C 100 rss a , 4.0 S V 2.0 0.0 10 1 10 100 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 V DS, Drain-to-Source Voltage (V) Q G Total Gate Charge (nC) Fig
6 green tones 6.2.22 n 1 X X X X G3 G2 G1 G0 0FH − green tone 111 6.2.22 B u - t 1 X X X X B3 B2 B1 B0 00H − blue tone 00 6.2.22 1 r 3 s 1 2 bytes for 2 blue tones − 2 blue tones 6.2.22 2 1 X X X X B3
1 100n BCC202 C0805 C 1 12pF BC106 2 0 3C0805 C 1 B C C 2 0 4 12pF BCC303 C0805 C 1 10n/50V BC201 4 0 1C0805 C 1 B C C 3 5 0 1 100U/35V BCC3502 CAL-0807 CP 1 100n BC203 3 6 0C0805 C 1 B C C 3 6 0 2 100u/16V
uint16_t time_bell_1[]={3000*2,3000*2,2376*2,2178*2,1980*2,1307*2}; // time in ms Time_coefficient[n]=(int32_t)TIMEFAKTOR/time[n]*2; [/c] Was ist der TIMEFAKTOR bzw. wie kommt man auf diesen Wert? Stimmt der Kommentar mit den "time in ms"? Heisst dass, dass der Frequenzanteil schon die 6s vorhanden
//Lied Nr. 1 Offset:0 ,0,136,128,107,128,72,64,72,141,136,134,136,128,111,128,72,64,72,144,143,139,136,143,148,72,70,64,70,131,139,200,200,192,82,143,141,139,200,171,72,64,72,141,136,134,200,175,72,64,72,144,143,139,136,143,148,72,70,64,70,131,139,200,200 ,2 //Lied Nr. 2 Offset:65 ....
CC6x Value n Value n+1 Value n+1 Value n+2 Shadow Transfer Shadow Transfer CCU6_MCT05510 Figure 18-6 T12 Operation in Center-Aligned Mode Note: Bit CDIR changes with the next timer clock event after the