90ern für bestimmte Dinge, die läuft noch auf DOS und wurde mit Clipper programmiert, dahinter sind dBase 4 Dateien ... warum? Weil die mit meinem ollen P4 zackig läuft (wurde damals für den 386-25MHz geschrieben), von der Bedienbarkeit her den Mausschupserversionen, die danach kamen deutlich überlegen
In meiner Verwandschaft ist auch einer, der wird sich demnächst einen Melkroboter anschaffen. Über 70% der Kosten werden ja subventioniert, wenn man sich geschickt anstellt.
video 1. Remove drum and back part of housing. 2. Remove condensate pump. 3. Remove float from the base pan and remove fluff / deposits. 4. Remove fluff / deposits from area around condensate pump and float. 5. Detach front panel from the base group. Carefully detach seal from the base group between front
spätestens da .. ist C/C++ Auch wieder ausreichend kommentiert. Wir haben in unseren Projekten ein 70 zu 30 Anteil, also 70% Code und *mindestens* 30% Prozent Kommentare. Niemanden interessiert es da besonders kurzen Code zu sehen, aber alle wollen wissen warum etwas gerade so geschrieben ist und
da .. ist C/C++ > > Auch wieder ausreichend kommentiert. Wir haben in unseren Projekten ein > 70 zu 30 Anteil, also 70% Code und mindestens 30% Prozent Kommentare. > Niemanden interessiert es da besonders kurzen Code zu sehen, aber alle > wollen wissen warum etwas gerade so geschrieben ist und
PC steckten, sind dafür zu schnell und speichern die Störungen ab. Ich hatte mal zu DDR-Zeiten ein BAS-Signal digitalisiert, da hat der SRAM (U6548, 20ns), der am weitesten von den Adreßzählern weg war, gesponnen. Ich hatte viel Mühe, die Karte zum Laufen zu bringen (Serienwiderstände, Kondensatoren)
wenn das Ding über dicht besiedeltem Gebiet runter kommt, auch wenn die Statistik dagegen spricht (70% Wasserfläche, große Wüsten). Das Hubble ist zwar deutlich kleiner, aber macht auch ausreichend *BOING* und verglüht im Extremfall auch nicht vollständig. Vom Problem des großen Müllbrockens in einer
" bereits komplett veraltet und einfach uninteressant war. Das war eine Entwicklung aus den frühen 70er Jahren. Ja, klar, verdienstvoll, es als Singlechip-Lösung zu produzieren, aber das Jahre, nachdem die Kiste schon obsolet war.
SVGA oder sonstwie nutzbare GUI, dazu braucht es einen aus der 68k - Klasse (8 MHz, 16/32 bit, ca. 70k integrierte Transitoren) 256k RAM) statt Z80-Klasse (1..2 MHz, 8 bit, ca 7k integrierte Transitoren, 64 k RAM).
Units Power dissipation 85 mW Forward Voltage 6 V Reverse Voltage 5 V Operating Temperature -40°C To +70°C Storage Temperature -40°C To +85°C Lead Solder Temperature[1] 260°C For 3 Seconds Lead Solder Temperature[2] 260°C For 5 Seconds Notes: 1. 2mm below package base. 2. 5mm below package base. SPEC NO
allocation: I (263) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM I (269) heap_init: At 3FFB3F70 len 0002C090 (176 KiB): DRAM I (275) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM I (282) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM I (288) heap_init: At 4008ADE4 len 0001521C
Starting scheduler on PRO CPU. I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU. I (334) system_api: Base MAC address is not set I (344) system_api: read default base MAC address from EFUSE I (344) WIFI_STA MAC: 0x8c, 0xaa, 0xb5, 0x8b, 0x25, 0x50 I (354) main: Starting program I (394) main: Done nvs_flash_init
z.B. das erste Bild meines selbstgebauten Apple ][ angezeigt bekommen habe - nachdem ich ihm einen BAS Eingang verpasst hatte.
den Neupreisen. 100 Stück BC547 haben mal 4,- Euro gekostet, dann müssen die ja mindestens noch 3,70,- Euro bringen. Oder ein Oszilloskop das mal 1000,- und mehr Euro gekostet hat. Das so ein altes Teil unter Umständen nicht mal mehr 50,- Euro bringt stößt auf absolutes Unverständnis.
u w e C l 60 Kxxx0S R A Kxxx0E m u i 40 Kxxx2G a M 25 20 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 RMS On-State Current [I T(RMS)-Amps JunctionTemperature (T ) -J °C Figure 11: Dynamic Holding CurrentTest Circuit for Figure 12: Basic SIDAC Circuit SIDACs Push to test Switch to
Operating temperature range -35 °C to +55 °C -35 °C to +55 °C Storage temperature range -40 °C to +70 °C -40 °C to +70 °C Humidity 20-95 % Rh non-condensing 20-95 % Rh non-condensing Mounting Free-standing cabinet Free-standing cabinet Dimensions (H x W x D) 1900 x 565 x 880 mm 1900 x 565 x 880 mm Mass
Current VCE = 50V 50 A 1a Tamb= 70⋅C, VCE = 50V 100 A 1a Tamb= 70⋅C for ULN2002A VCE = 50V, Vi= 6V 500 A 1b for ULN2004A V = 50V, V = 1V 500 A 1b CE i VCE(sat) Collector-emitter Saturation C = 100mA, IB= 250 A 0.9 1.1 V 2 Voltage C =
Current VCE = 50V 50 A 1a Tamb= 70⋅C, VCE = 50V 100 A 1a Tamb= 70⋅C for ULN2002A VCE = 50V, Vi= 6V 500 A 1b for ULN2004A V = 50V, V = 1V 500 A 1b CE i VCE(sat) Collector-emitter Saturation C = 100mA, IB= 250 A 0.9 1.1 V 2 Voltage C =
Current VCE = 50V 50 A 1a Tamb= 70⋅C, VCE = 50V 100 A 1a Tamb= 70⋅C for ULN2002A VCE = 50V, Vi= 6V 500 A 1b for ULN2004A V = 50V, V = 1V 500 A 1b CE i VCE(sat) Collector-emitter Saturation C = 100mA, IB= 250 A 0.9 1.1 V 2 Voltage C =
. Jetzt habe ich eigentlich nur OT fragen: Was sind das für Chips? : MT48LC8M16A2 AT49BV6416-70TI DM9161E DAC3550A S1D13806
Favorit ist dieses Board von Embedded Artists: http://www.embeddedartists.com/products/education/edu_base.php Fuer 89 Euro bekommst du eine sehr flexible hardware und ne Menge Software. Die kleinen Boards fuer 29-49 Euro kann man mit den Boards von Olimex vergleichen www.olimex.com Von Olimex gibts
GPS verwendt wird. > Von daher ist es nicht unbedingt neu, GPS gibt es ja im Prinzip seit > den 70ern. Also uralt. Wer hat schon mal einen GPS-Empfänger selbst gebastelt ? ( ich meine ohne die käuflichen Module ). >Dazu kommt, dass die Leistungen, mit denen die >Sattelliten gesendet und dabei
nix... arm9 oder xscale bei 500Mhz ja ok wenn man ein richtig schnelles interface hat... im base-band speich ein demoduliertes signal richtig in ein digitales zu verwandeln ist mit nem korellationsdetector super machbar... einfach as spektrum vom gefragten puls spiegeln und mit dem eingangspuls
erforderlich ist um die Temperatur auszulesen, denn als Kommentar bei der Variabeldeklarierung steht: "bas_2 .equ $b8 ; zweite Basic Variable => Daten Rein&Raus". Falls du da durchblickst: Ich habe ein BASIC-Programm gefunden, aber es ist recht komplex und ich habe keine Erklärung dazu gefunden. (http://homepages.compuserve.de/BernardWeiler/DS1820.BAS). Ich habe den Code ausprobiert und auch etwas herum experimentiert aber ich bekomme nur Fehlermeldungen, dass der Sensor nicht gefunden worden ist. Da ich von diesem Code wenig Ahnung und keine Informationen
Vector base + $E2 $71 Enhanced capture timer channel 6 I bit TIE (C6I) Vector base+ $E0 $70 Enhanced capture timer channel 7 I bit TIE (C7I) Vector base+ $DE $6F Enhanced capture timer overflow I bit TSRC2 (TOF)
Vector base + $E2 $71 Enhanced capture timer channel 6 I bit TIE (C6I) Vector base+ $E0 $70 Enhanced capture timer channel 7 I bit TIE (C7I) Vector base+ $DE $6F Enhanced capture timer overflow I bit TSRC2 (TOF)
identisch mit dem Plus Classic. hast recht. Ich bin vom EDU mini ausgegangen, da ich diesen und den Base in verwendung habe. mea culpa
irgendwelche ernsthaften Limitierungen bin ich damit dort auch nicht rein gelaufen (Target waren ATSAME70). Wir hatten auch embedded J-Link in Erwägung gezogen, aber Segger wollte da meiner Erinnerung nach pro Stück irgendwas um einen Hunderter haben, das war uns dann schlicht zu teuer. Die Boards waren
niemand weiterzulesen. @alle anderen: Es geht darum H.264 mit VHDL zu implementieren, zunächst "base"-profile, dann "main"-Profile. Es soll sowohl (Achtung!) _En_- als auch Decoder implementiert werden, um Videosignal übers Netzwerk zu übertragen. Als erstes soll nur SD-Video implementiert werden,
LUTs 36k, FF 17k, BRAMs 87, 100 MHz H.264 Main Profile Encoder: Virtex 5 LX110 HD LUTs 70k, FF 40k, BRAMs 171, 120 MHz SD LUTs 23k, FF 13k, BRAMs 57, 100 MHz Sorry, keine Ahnung, wie man LUTs in Slices oder umgekehrt umrechnet. Fakt ist, dass man mit einem "kleinen" FPGA höchstens
SCR structural cross section N (not to scale). Note that the collector of transistor 1 and R the base of transistor 2 are one and the same layer. This is U1.4 C also true for the collector of transistor 2 and the base of N transistor 1. Although for optimum performance as an D O SCR the base thicknesses
4 e 1 T l O |–VS| – OV | m TC= +25°C | 3 o 0.9 | N S | 2 0.8 TC= +125°C 0.7 1 0.6 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +VS+ |–VS| (V) IOUT (A) VOLTAGE NOISE DENSITY TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE vs FREQUENCY vs FREQUENCY 1k 10 z H / n ) 1 y ( s e PO= 100mW n i D100 N 0.1 e + PO= 5W o
Generator. Keramikkörper mit 28 Windungen 4,5mm Cu-Runddraht D=125mm bei L=200mm. Innendurchmesser 70mm aber kein Fuß zum Befestigen dran. Wiegt knapp 5 Kilo. Induktivität gemessen bei 1kHz ca. 40µH. Leider keine Cam hier für 'n Foto. Bitte PN falls jemand Interesse an dem Teil hat.
Transistoren. Die machen die Basis-Ansteuerung aber anders: eine Hilfsspule sitzt zwischen den beiden Basen und wird über einen PullUp versorgt. Da kam mir die Idee, das könnte auch mit den IGBTs klappen. Also schnell ein paar Meter 1,5 qmm auf ein 6cm-Rohr gewickelt (2x 7 Wdg. + 2x 2 Wdg.), IGBTs auf
the retaining ring. Detach the plastic retaining case by reversing this procedure. ring from the base by disconnecting the draw cords from the hooks on the ring. Once the ring is Preparation of the 3700 Standard removed, you can lift the bottles out of the base. Base Section Always use the retaining
segments A B et A C seront proportionnels à ? et {/, As t ; Ac (4 E \ ; ÀA Cest arbitraire, Cétte:\base: a“été Choisie, sur le. viseur S. T, Aé, pour chaque aititude, telle que'AVCxt soit ine valeur constante : K. Par conséquent : A,B=ë. ! L La position de:B ne dépend plus que du nombre de secondes trouvé
ACTIVE PDIP N 16 25 RoHS & Green NIPDAU N / A for Pkg Type -40 to 70 UC2906N UC2906NG4 ACTIVE PDIP N 16 25 RoHS & Green NIPDAU N / A for Pkg Type -40 to 70 UC2906N UC3906DW ACTIVE SOIC DW 16 40 RoHS & Green NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR -20 to 70 UC3906DW UC3906DWG4 ACTIVE SOIC DW 16 40 RoHS & Green NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR -20 to 70 UC3906DW UC3906DWTR ACTIVE SOIC DW 16 2000 RoHS & Green NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR -20 to 70 UC3906DW UC3906DWTRG4 ACTIVE SOIC DW 16 2000 RoHS & Green NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR -20 to 70 UC3906DW UC3906N
eine Rolle, weil wir das nicht anstreben. > Wobei eine recht wahrnehmbare Warnung schon in der 70ern > mit den "Grenzen des Wachstums" des Club von Rome erfolgte. Die > freilich, was konkret fassbare Vorhersagen der Zukunft so an sich haben, > in den realen Zahlen ziemlich daneben lagen. Das
Bildungsfähigkeiten der Jugendlichen bewundert wurden. Er meint ja auch nicht die 90er, sondern die 70er. ;-) Das ist vielleicht vor deiner Zeit, aber nicht vor seiner.
Transistor aus/einschalten, verbraucht ein solcher Schaltkreis im ausgeschalteten Zustand (kein Strom an Base) Strom? Oder ist es so gering (<1uA), dass man es nicht betrachten soll?
Lese gerade Datenblatt BC546: Collector Cutoff Current (VCE = 70 V, VBE = 0 ): Min:-, Typ: 0,2nA, Max: 15nA (VCE = 30 V, TA = 125°C): Min:-, Typ: - , Max: 4uA Das bedeutet, bei Temperatur 125°C kann der Leckstrom unter Umständen 4uA ansonsten max. 15nA (normal
sich mit einem > "völlig blödsinnigen und absurden Projekt" beschäftigt: > > Youtube-Video "OS FS70 brushless 24V homemade generator 100W charge > test" Der Motor dort ist ein Viertakter und hat 6 mal mehr Hubraum.
mit einem >> "völlig blödsinnigen und absurden Projekt" beschäftigt: >> >> Youtube-Video "OS FS70 brushless 24V homemade generator 100W charge >> test" > > Der Motor dort ist ein Viertakter und hat 6 mal mehr Hubraum. Es bleibt aber dabei, dass es sich bei dem OS FS70 um einen Flug-Modellbaumotor
breakdown voltage (BVCEo). START499D is suitable for a wide range of application up to 1 GHz. Emitter Base Collector Table 1. Device summary Order code Marking Package Packaging START499D D499 SOT-89 Tape and reel June 2010 Doc ID 14496 Rev 4 1/18 www.st.com 18 Contents START499D Contents 1 Electrical data
(see Table 22). In the case of the 256 Mbit device (2 x 128), the command should be issued to the base address of the die. Table 22. Device Information Summary Device Information Word Address DQ[15:0] Device Manufacturer Code (Intel) Device Base Address + 00h 0089h Device ID Code Device Base Address + 01h (See Appendix B, “ID Codes”) 1 DQ0 = 0 Unlocked Block Lock Status Block Base Address + 02h DQ0 = 1 Locked DQ[15:1] = RFU 1 OTP Lock Register Device Base Address + 80h Lock Register 0 Data OTP Register - Factory Segment Device Base Address + 81h to 84Factory-Programmed Data OTP
, have been promoted on an in- modules (even at accelerated conditions). The strategy ternational base. This is for example the case of the high- used for circumventing this limit bases on the well- power semiconductors for railway traction applications known concept of built-in reliability. The main
Was mir bei dem ganzen Murks immer sauer hochkommt: In den 70ern, da hatte Deutschland ja echten Terrorismus. RAF, noch bekannt? Da hat man nicht nur mal eben in den Nachrichten drüber gehört und gelesen dass irgendwo hinter den Bergen bei den sieben Zwergen irgendwer
Heinz L. schrieb im Beitrag #4126590: > In den 70ern, da > hatte Deutschland ja echten Terrorismus. RAF, noch bekannt? Da hat man > nicht nur mal eben in den Nachrichten drüber gehört und gelesen dass > irgendwo hinter den Bergen bei den sieben Zwergen
devinterrupt controller device, so how should this be de- be accessed. The tuple consists of the base address of the region and the region size. scribed in the device tree? Established convention says that the natural tree structure should be used to describe the primary interface for addressing and controlling the reg = <base1 size1 [base2 size2 [...]]>; devices. Secondary connections can then be described 2008 Linux Symposium, Volume Two • 31 with an explicit link between nodes called a phandle. A chosen { bootargs = "root
der Handwerker auch noch. Ich habe vor ein paar Jahren auch einen Altbau generalsaniert auf KFW70 mit Wasserwärmepumpe (Tiefensonde) und die Handwerkerstunden waren ca. 10% der Gesamtsumme das heisst 90% waren nur Materialkosten. Da das mein Heizungsbauer eingebaut hatte und ich kleine Probleme
einem eingestellten Maximalwert aus. Dh. wenn sie "frei" 20W zieht (was wohl grob einer alten mit 50-70W entspricht und damit schon ein Gewinn ist), kann sie bei geschlossenen Ventilen bis auf 5W runter.
einen Regler in Nähe Eingang C - R320. das Trouble Shooting für Option 030 Channel C ist ab Seite 8-70 (bzw. S.190 im pdf) beschrieben. es gibt da einen Schwell-Komparatur U306. In Fig. 8-12 ist ein Bild zur Fehlersuche. den 50MHz-Generator habe ich auf 1V gestellt. Am Ausgang ist ein 50Ohm-Abschluß
einen Quarz oder eben TCXO. Der hat eine Temp.-Abhängigkeit, die irgendwo oft/meist im Bereich 50-70°C ihren Umkehrpunkt (TK=0) hat. Diese muss man erst einmal wissen. DANN kannst du mit deinem Heizer ankommen und die Temp. exakt auf diesem Punkt halten bzw. zu halten versuchen. Michael
DIMENSIONS (unit: mm) ● TSOT-23-6 D Y TSOT-23-6 M MILLIMETERS B L MIN. MAX. 1 E A - 1.00 E A1 0 0.10 A2 0.70 0.90 e b 0.30 0.50 A A c 0.08 0.22 e1 SEE VIEW B D 2.80 3.00 b E 2.60 3.00 WITH PLATING E1 1.50 1.70 A A c e 0.95 BSC BASE METAL e1 SECTION A-A 1.90 BSC 1 L 0.30 0.60 A L1 0.60 REF 5 . θ 0° 8° 0 GAUGE
Comparison Tektronix R&S TBS2000 Series HMO Compact Series Analog Channels 2, 4 2, 4 Bandwidth 70, 100 MHz 70, 100, 150, 200 MHz Max. Sample Rate 500 MS/s 1 GS/s Safety and Reliability (All channels on) Max. Record Length Tektronix TBS2000 Series R&S HMO Compact Series (All channels on) 20 M points 2 M points 5 years of warranty 3 years of warranty Time-base Range 2ns/div to 100s/div 2ns/div to 50s/div No fans in 2-channel models, for low (70&100MHz) Temperature-controlled fan in all models noise operation Auto Measurement 32 20 Max. Input
dass man das Prozessormodul nur für WLAN braucht. Aber bei dem, was bei genauer Betrachtung auf dem Base Board zu sehen ist, wird das alleine nicht viel können. Aber gut, das Prozessormodul kostet noch einmal ein paar Euro mehr. Unterm Strich ist man dann auch für etwa 10 Euro dabei. Besser als 60 Euro
kostet, wenn es aus der Fab rauskommt. Die ESP-12, die bei mir auf dem Tisch liegen, haben rund 1,70$ incl Transport gekostet. Und man kann sie leicht mit der eingebauten AT-Software am UART betreiben, sicher leichter als selber einen TCP-IP Stack zu handeln. Dann kommt nur noch der Preis des W-LAN