durch ihr Totvolumen sind hier allerdings völlig vernächlässigbar) erreicht. Im Ersthelfertakt von 103 bpm Bee Gees - Stayin' Alive https://www.youtube.com/watch?v=fNFzfwLM72c also etwas weniger als drei minuten. Am Ende des Liedes (4m9s) sind wir dann schon bei 40 Millibar Überdruck. (Beim angenommenen
in der Gase bei so niedrigen Drücken sind? Eine Ventilationsanlage? 30 / 50 mbar ist klassischer F-Gas Betriebsdruck nach Druckminderer. Ansonsten hat der freundliche HSLK'er alle Geräte zur Druckprobe von solchen Anlagen.
Beim STM32F103 (ich glaube sogar bei allen STM32) sind die analogen Eingänge aber nicht 5V tolerant. Sie haben intern eine Diode, die Überspannung nach VCC ableitet.
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #7001531: > Beim STM32F103 (ich glaube sogar bei allen STM32) sind die > analogen Eingänge aber nicht 5V tolerant. Sie haben intern eine Diode, > die Überspannung nach VCC ableitet
an der TV-Buchse einmal 5 m "normales" "Aldi"-Koaxkabel 75 Ohm, dann einmal Koaxialkabel Ören HD 103 Class A+. Da merkt man den Unterschied. Fazit: Es braucht nicht die Anlage selbst zu sein, es kann auch am Zuleitungskabel von der Dose zum Fernseher liegen. Hast Du das einmal ausprobiert? ciao
entsprechend schließt Du den über die Steckbuchse (IEC / Belling-Lee) und nicht über die Schraubbuchse (F) an und lässt den Kabel-Suchlauf laufen und nicht den Sat-Suchlauf. Umcodieren kostet Geld, und zwar für jeden Kanal einzeln. D.h. Du wirst nicht die 300+ Satelliten-Sender vorfinden, sondern nur
Hallo, ich will gerade die SPI Schnittstelle eines STM32F103 mit einem externen 2-Kanal DAC (MCP4802) testen (SPI Mode 0). Dabei habe ich ein unerwartetes Verhalten festgestellt. Mit dem folgenden Codeschnipsel sollten eigentlich 2 versetzte Sägezahnspannungen
(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); // Setze CS-Pin auf LO cmd[0] = DAC_A_GAIN_1 | (val & 0x0F); cmd[1] = 0; HAL_SPI_Transmit(&hspi1, (uint8_t*) &cmd, 2, 100); // Sende Befehl für Kanal A if (1) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); // Setze CS-Pin
. Hast du solche > verwendet, oder doch andere? ;-) Es handelt sich um zwei von denen hier (10nF NP0 Keramikkondensator): https://www.digikey.ch/de/products/detail/tdk-corporation/C1608C0G1E103J080AA/970428 Günni schrieb im Beitrag #6999164: > "Normalerweise" gibt man bei einer FFT an, wie
Q7 12 CH4_DISCHG U05D +5V 1 1 0 1 1 X R 1 5 CH2_I T 2 11 CH4_LED D 6 G R 1 R R 0 R k 1 ye - / 100nF Q8 G INH R b - gn 6 CH2_U 8 QS1 9 11 A C134 N C 7 CH5_I T 10 10 U CH2_U bn 8 CH5_U K GND QS2 9 B 7 V 100nF _ T103 BD436 wh C VEE - 4 R144 R145 R147 GND U01 4094 4053 3 2 0R56 1R0 3R9 J? 2 4 GND -5V D
@ 125 VAC, 1.0 power factor MIL-STD-202F Method 201A Humidity: MIL-STD-202F Method 103B, Test Condition A. high relative humidity ORDERING INFORMATION: (95%) and elevated temperature (40°C) for 240 hours. Cartridge Nominal Nominal 2 11 Catalog Ampere Voltage Resistance Mel2ingIt Salt Spray: S Number Rating Rating ColdOhms A Sec. MIL-STD-202F Method 101D, Test Condition B D E 216.050P .050 250 15.90 0.00019 A U 216.063P .063 250 10.45 0.00054 D F 216.080P .080 250 7.885 0.00084 A E 216.100P .100 250 5.793 0.00450 PHYSICAL SPECIFICATIONS:
X L MISO SDO 1 12 11 10 CSB CS MOSI SDX 2BMA423 9 GND 100nF VDDIO VDDIO 3 Top View 8 GNDIO (Pads not visible!) ASDA 4 5 6 7 VDD VDD T T 100nF I I GND INT1 INT2 It is recommended to use 100nF decoupling capacitors at pin 3 (VDDIO) and pin 7 (VDD). BST-BMA423-DS000
Sicht ist leider auch falsch :-) Es gibt Bootloader, die warten, bis der Strom weg ist (mein STM32F103), manche warten eine voreingestellte Zeit (mein Arduino Mini) und der von mir jahrelang heißgeliebte XFDISK kann je nach Einstellung entweder ewig oder eine (fast) beliebige Zahl von Sekunden warten
. schrieb im Beitrag #6990063: > Es gibt Bootloader, die warten, bis der Strom weg ist (mein STM32F103), > manche warten eine voreingestellte Zeit (mein Arduino Mini) und der von > mir jahrelang heißgeliebte XFDISK kann je nach Einstellung entweder ewig > oder eine (fast) beliebige Zahl von Sekunden
+85℃ 额定电压范围 Rated voltage range 6.3V~250V DC 350V~450V DC 静电容量范围 Nominal capacitance toletance 0.1μF~33000μF 静电容量误差 Capacitance toletance ±20% (120Hz·20℃) WV≤100V I≤0.01CV or 3 μA after 2 minute (whichever is greater) 漏电流(20℃)leakage current(20℃) WV >100V I≤0.03CV+10μA after 3 minute I:Leakage current
das Projekt mit dem STM32 die Idee bekommen mal zu gucken ob ich eine "Blue Pill" also einen STM32F103 nutzen könnte. Gerade wenn ich Abstriche hier und da mache kann es ggf. etwas geben was man mit minimalen Bauteilen realisieren kann. Das hätte den Vorteil das es ein Projekt werden könnte welches
UNSWITCHED AL3407 500MA FUSE AL3534 C I D D I I D M T I M M Y E XONE:92 BLOCK DIAGRAM I S G I I 1 2 X F M P L 1 2 R R E N I E E E X X T T A E M XFADE CURVE U U U U U I I F L R CROSSFADER C C C A A F F X C L MIDI OUT CUE X Y PRE-EQ POST-EQ FILTER 2 MIX FILTER 1 MIX XFADER - CC92 PRE/POST EQ SELECT FADER
Belegungen der TAE-Dosen zu berücksichtigen: Endgerät TAE-Dose mit: Belegung der TAE-Dose nur Telefon F-Buchse F: Telefon nur FAX oder Modem N+F-Buchse N: FAX / Modem F: bleibt frei nur Anrufbeantworter N+F-Buchse N: Anrufbeantworter F: bleibt frei FAX und Telefon N+F-Buchse N: FAX F: Telefon Kombifax (FAX und Telefon kombi- F-Buchse F: Telefon niert) Gebührenzähler und Telefon N+F-Buchse N: Gebührenzähler F: Telefon Anrufbeantworter und Telefon N+F-Buchse N: Anrufbeantworter F: Telefon Anrufbeantworter, Gebühren- N+F+N-Buchse
> SM103 > SM104 > SMY60 (mit kurzschlussbügel) > SMY50,51,52 > An der Quelle saß der Knabe.... Die SM103/4 und die SMY50,51 und 52 konnte man in der S.B.Z. ohne jeden Aufwand erstehen. Von denen gab
Wild stieß (vgl. Leica geben, der eine Vermutung von nach dem Urteil unserer Fachleu- AG, 1996, S.12f.). Auch im Firmenar- Konrad Zuse über die Oprema et- te von ganz hervorragender Qua- chiv von Leica Heerbrugg (vormals u u r r H H l l Q Q Bild 1: Bild 2: Die Z4 in Neukirchen vor dem Transport an die
bei deiner Bluepill zufällig eine WCH CPU > aufgelötet? Wenn ja geht das so nicht. Nein STM32F103C8T6 GH251 93 CHN 537 ST Logo
könntest, mag ich nicht raten. Unter Tools in der Arduino IDE ist folgendes eingetragen: Generic STM32F103C Series STM32F103C8(20k RAM. 64k Flash) STLink 72MHz (Normal) Smallest port ausgegraut Programmer grau: No programmers available for this board > > Bei Programmierung in der Arduino-IDE
Kollektorströmen probieren? Was würdet ihr machen? Einige Versuchsaufbauten mit LMV771 und INA103 liegt schon etwas länger zurück und läuft schon ganz gut, wollte jetzt mal diskret basteln und probieren. Grüße, Äxl DG1RTO PS bei dem uralten UHF Allmode ist's wahrscheinlich egal. Wollte das
All%20Pages%20%20DSA Die der Messung zu Grunde liegende Bandbreite dürfte unübertroffen sein. f=30~15000MHz Ein Hoch auf die Siliziumköche bei Fairchild! mfg
Thomas F. schrieb im Beitrag #6982719: > Welches pdf zu welchem Tester? Zeig mal oder ist das geheim? Das .pdf zum hier allseits bekannten Transsitortester von Karl-Heinz Kübbeler. Kennst Du nicht, findest
Das funktioniert bei mit mit einem STM32F103 (BluePill) https://www.mikrocontroller.net/topic/515662#new Mit einem 160x128 kleinen 1,8" TFT per SPI
R111 3k3 R108 3k3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 3 5 7 B A F B A G F B A F B A G F 1 1 1 1 R110 R107 A R k R k R 7 R 4.8 0 6k8 R113 5k1 6k8 F B 1 1 4 28 RESET VSS 1 G CY152 CX102 0 0 3 2.7 4.7 C116 8 C 1−173991−0 1−173992−0 R R R 27 PA7 INT 2 220 10V 11.06.6 6.9
wichtigsten Eigenschaften: ... * Ein angeschlossener Kondensator kann gemessen werden im Bereich 35pF bis 100mF mit einer Auflösung von bis zu 1 pF. * Wenn 32K Flash Speicher verfügbar sind, können mit der SamplingADC Methode von Pieter-Tjerk Kondensatoren unter 100pF mit einer Auflösung von bis zu
hab ihn damals nachgebaut und etwas verbessert (auf Arduino Nano) und dann eine Version auf STM32F103 Basis (MapleMini) entwickelt, die u.a. schneller (Grafik) war , statt 12 V mit bsi zu 28V lief und speziell für Dioden-Vergleich (auch LED und Zener) und Transistorvergleich (auch komplementär) erweitert
20integrated%20products_max1595-1178974.pdf https://eu.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32F103C8T6?qs=sGAEpiMZZMsjJi7B1kCaqUwZarfWFigI https://eu.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32L475RCT6?qs=dTJS0cRn7oi1gELMTQUlng%3D%3D (Bild zeigt QFN ist jedoch QFP): https://eu.mouser.com
w V H ( H T 0 c V V T 0 0 h H d w V h T 0 1 c T ) D T n S 、 6 . D 1 1 0 m H u H ( H H r 2 s V V D f D 0 T 0 0 ・ e c v 1 2 l D a D H r S s w S s D T 8 H f l . h 0 V 1 a 0 T D p 1 0 n S w i p . T H s s D u 0 D s t V s = / u 0 T n 1 p D * D I S l D S . . f S . 1 0 T . 0 - 0 . D i V F p 0 s p l r T T D S . s 0 H s V h s 0 D T l w S c T . H l H 0 V s 8 0 T 0 l w T D S . H 0 V p 0 u s T t s l s T f T H D V S 0 S . A D s 0 L S s . h H 0 T V 0 ) I O S 5 5 5 ( R G B O L I 0 0 0 L S S P P C L S R G B C S LCY10021-20 d l v ・ n ・ l di t r n p i a 4 r a D 1 o d S H 2 ) 0 6 3 1 6 D 1 m ( D D 9 S S 1 .
12.7 12.7 ±0.3 ±1 mm / 20 sprocket holes P1 5.1 3.85 ±0.7 F 2.5 5.0 +0.6/▯0.1 h 0 0 ±2.0 measured at top of component body p 0 0 ±1.3 W 18.0 18.0 ±0.5 W 0 5.5 5.5 min. peel-off force ≥5 N W 9.0 9.0 +0.75/▯0.5 1 W 2 3.0 3.0 max. H 18.0 18.0 +2.0/▯0 H 0 16.0 16.0
eigentlich die Gruppe 'AT' an ... https://www.igmetall.de/download/20190703_21947_79624_Kleiner_Ratgeber_f_r_AT_Besch_ftigte_68c95e90b3a7c2f4d175a02b929255afec0fbd88.pdf > Und nun troll dich wieder in deine Klitsche! Danke, gleichfalls.
unbenutzt 1x Arty A7 FPGA Board mit Xilinx Artix, unbenutzt RS232/TTL USB-Kabel und Adapter STM32F103 32pin SMD div. Dioden und Brückengleichrichter Samplebook mit SMD0603 Cs und Rs Schaltregler, Linearregler mehrere MCP23017 Port Expander mehrere DS3231 mehrere MAX3392 mehrere MCP3421 ADC
zu hoch. Das sehe ich rein bezogen auf die Antriebsleistung anders: So eine E-Lok der Baureihe 103 aus den 1970ern hat über 10MW Kurzzeitleistung (10-Min-Leistung) bei insgesamt 21t Motorgewicht (überhaupt nicht auf Gewicht optimiert, das sind schnöde Reihenschlussmotoren, und wesentlich schlechter
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6965996: > Ganz am Anfang muss das erste Byte am Puffer vorbei gesendet werden, > also ohne auf einen Interrupt zu warten. Gleiches gilt auch, nachdem > alle gepufferten Zeichen
ist denn der grobe Ablauf? Eigentlich ganz einfach (sofern eine Ähnlichkeit besteht mit dem STM32F103): Es gibt zwei Funktionen, die von außen her (also von main.. her) gerufen werden. Das ist zum einen das Lesen eines empfangenen Zeichens und zum anderen das Schreiben eines zu sendenden Zeichens
Input Load VoltageCurrent R2 CR 1 SCR 1 R3 Q4006LH4 MT2 250 k 115 V ac 120 V ac 0.8 A 500 k IN4003 EC103B 1 k Input 15 k 1/2 W G MT1 60 Hz Not HT-32 0.1 µF 120 V ac 8.5 A 100 k IN4003 S2010F1 Required 400 V 60 Hz 0.1 µF 0.1 µF 1 k 400 V 100 V 240 V ac 0.8 A 1 M IN4004 EC103D 60 Hz Not Figure AN1003.16
Register EDh R MIS Master Interface Status Register EEh R MIRD Master Interface Read Data Register F0h R/W BCP70 Bit Control Port 7 - Bit 0 Register F1h R/W BCP71 Bit Control Port 7 - Bit 1 Register F2h R/W BCP72 Bit Control Port 7 - Bit 2 Register F3h R/W BCP73 Bit Control Port 7 - Bit 3 Register F4h R/W BCP74 Bit Control Port 7 - Bit 4 Register F5h R/W BCP75 Bit Control Port 7 - Bit 5 Register F6h R/W BCP76 Bit Control Port 7 - Bit 6 Register F7h R/W BCP77 Bit Control Port 7 - Bit 7 Register F8h R/W BCIS Backplane Controller Interrupt Status
Gerhard O. schrieb im Beitrag #6961565: > Die STM32F103 I2C FSM war ja auch voller Bugs. An diesem Beispiel kannst du den 'Fortschritt' sehen: Frühere Designs hatten eine wahre Flut von Interrupts erzeugt, aber damit konnte man so lala leben. Es war
W.S. schrieb im Beitrag #6962339: > so gut wie unbenutzbar ist Finde ich (für den STM32F103) doch arg übertrieben. Es gibt eine application Note, die beschriebt wie man dessen I²C Port nutzen kann, und genau so funktioniert er auch tadellos.
gewöhnlichen CMOS Chips vertragen alle Pins maximal 0,5V über der Versorgungsspannung. Beim STM32F103, STM32F303 und STM32L073 vertragen * die 5V toleranten Pins maximal 4V über der Versorgungsspannung (ohne Versorgungsspannung vertragen sie also *nicht* 5V) * die anderen Pins vertragen maximal
Ich werfe mal den CH32F103 ins Rennen. Weitgehend kompatibel zu den STM aber für 5 Volt spezifiziert. Dokus gibts leider nur auf Chinesisch wie bwi den meisten Chips von WCH. Der Chip hat einige Extras beispielsweise eine zusätzliche
Semtech 6AX103K5 Anschlußdrähte anlöten unt Schlumpfschlauch darüber. Nur mit der Lieferbarkeit wird es probleme geben. Der Preis ist auch nicht niedrig, aber es sind halt 5kV im Spiel. Oder https://www.mouser.at/ProductDetail/Walsin/S255B332K502CT?qs=wUXugUrL1qxF0jVo%252BBVTsA%3D%3D 3,3nF /5kV und 3 Stück parallel schalten, Anschlüsse anlöten und Schrumpfschlauch darüber. Kostengünstig (<10€) und sofort verfügbar!