trotzdem für diesen Zweck: [code] Number of Channel: 1 Analog Bandwidth: 0 - 200KHz Sensitivity: 5mV/Div - 20V/Div Sensitivity error: < 5% Resolution: 12-bit Input Impedance: 1M ohm Maximum Input voltage: 50Vpk Coupling: DC, AC, GND Max Real-time Sampling Rate: 1Msps Timebase: 10us/Div - 500s
0x0F) [/code] auf [code] sensor.calibrate(tun_cap=0x0D) * changed to my capacitor value of 104 [/code] geändert habe. Nun bekomme ich [code] Waiting for lightning - or at least something that looks like it [/code] angezeigt und warte auf das nächste Gewitter. Bis dahin versuche
VNA -mit allen Nachteilen, aber für Filter reichts-. Ich bin übrigens überzeugt vom Wissen des Edi M. :)
Oszillographen, weil man oft die Lastverhältnisse nicht kennt, Beispiel: der Generator sagt Uausg. = 1 mV, in Wirklichkeit wird der hochohmige Generator- Ausgang aber belastet, und es sind nur 0,5 mV.
-40°C to +90°C 1.4.3 Electrical Characteristics 1) Input voltage: +3.6VDC to 6.0VDC regulated, 150 mVp-p ripple - LVx versions. +6.0VDC to 40VDC unregulated - HVx version. 2) Input current : 120 mA typical 140 mA max - LVx versions, 20 mA while in power down. 870mW typical 1000mW max -HVx version, 300uA
char In Datei, eingebunden von test1.c:3: /usr/include/stdlib.h:104:30: Anmerkung: »const char *« erwartet, aber Argument hat Typ »char« 104 | extern int atoi (const char *__nptr) | ~~~~~~~~~~~~^~~~~~ [/code] Vielen Dank im vorraus, und
Da M. schrieb im Beitrag #6368767: > size = (int) sprintf(buffer, "%d", inputvalue); geht bei negativen Zahlen schief.
die empfohlenen Minimalwerte darstellen), oder einen weiteren Sinn haben. Ich hab jetzt hier noch 104er und 105er Keramikkondensatoren liegen. Kann ich die Schaltung problemlos so abändern dass ich auf beiden Seiten die 104er bzw am Eingang 105 und am Ausgang 104 nehme, oder sollte ich möglichst genau
Milli-) Wenn du nicht weißt, wie du das µ Zeichen tippen sollst, dann schreibe uF. Aber *nicht* mF. Das ist dann nämlich Faktor 1000 mehr!
Ehß 22ht¿ lth.n Treiber mit naùfolgender eisenlose¡ End- stufe wírd das 10ü)-Hz-Signal auf etwa- 100 mW an 5 Q verstärkt und einem i.m Ge¡ät enthaltenen Miniaturlautspreòer zu. gefühft, Ûber einen Drud<taste¡ lä0t.siù 2t¡ Zeitzeidren einsùalten. Für 2N 2n3702 3702 2tl3702 das Dokumen- M103 2N3702 2N3702
STM32F405xx STM32F407xx ARMCortex-M432bMCU+FPU,210DMIPS,upto1MBFlash/192+4KBRAM,USB OTGHS/FS,Ethernet,17TIMs,3ADCs,15comm.interfaces&camera Datasheet -production data Features • Core: ARM 32-bit Cortex -M4CPU with FPU, &"'! Adaptive real-time
FastIRFET™ IRFH4210PbF ® HEXFET Power MOSFET V DSS 25 V R DS(on)ax 1.10 (@ V GS= 10V) m (@ V = 4.5V) 1.35 GS Qg (typical) nC D (@T = 25°C) 245 A C (Bottom) PQFN 5X6 mm Applications Synchronous Rectifier MOSFET for Synchronous Buck Converters Secondary Synchronous Rectifier MOSFET
Michael M. schrieb im Beitrag #6361035: > M.E. müsste die Anzeige dort auf das Rauschniveau absacken und dann bei > höherer F gemächlich wieder ansteigen.(?) Klingt plausibel, scheint aber dann doch so zu
dann ca. 1-2db betragen. Messung der DC-Spannung über R3. Sollte mindestens 2V betragen (ID ca. 9mA). Die Daten der BC264B weisen sehr niedrige Werte für Steilheit und IDss auf. In meiner Simulation wird der BF245 mit einer Steilheit von 5mA/V angesetzt. Wenn ich das für den BC264B auf 1,5mA/V setze
must be defined as ViSession . viOpenDefaultR You must first open a session with the default resource M manager with the viOpenDefaultRM function. This function will initialize the default resource manager and return a pointer to that resource manager session. viOpen This function establishes a communication
Regulation VC5R1 VS = 6.0 to 20 V 50 mV Load Regulation VC5R2 Io = 5 mA to 25 mA 50 mV Current Limit IVCC5V 50 mA VCC 3 V CONSTANT VOLTAGE OUTPUT Output Voltage VC3RO 3.135 3.3 3.465 V Voltage Regulation VC3R1 VS = 6.0 to 20 V 50 mV Load Regulation VC3R2 Io = 5 mA to 25 mA 50 mV Current Limit IVCC3V3 50 mA LOW-SIDE GATE VOLTAGE OUTPUT (VGL PIN) Low-side Output Voltage1 VGLH1 6.0 < VS ≤ 8.0 V 8.0 12.0 14.0 V Io = −10 mA Low-side Output Voltage2 VGLH2 8.0 < VS
mL 20x SSC, 1 mL 10% SDS, auf 100 mL mit DEPC-H O2auffüllen. Waschlösung 0,5x: 2,5 mL 20x SSC, 1 mL 10% SDS, auf 100 mL mit DEPC-H 2O auffüllen. Antikörperlösung: Anti-DIG-AP Fab-Fragments (Roche Diagnostics
Edi M. schrieb im Beitrag #6369655: > Eine Digitaluhr war in den 70ern quasi schon ein Prestigeobjekt. > Vorsichtig geschätzt, dürfte die Digiuhr, die ich gefunden habe, 500 bis > 1000.- M nur an Material
welche Ziffernanzeigen Röhren sind da eingebaut? Die originalen Ziffernröhren zu den Baugruppen, Z570M (Ziffern) und Z571M (Zeichen) von "WF" = "Werk für Fernsehelektronik", wo auch die Digitaluhr gebaut wurde. Bei Bedarf habe ich Unterlagen der WF- Röhren und Baugruppen. Diese Röhren haben Drähte und
> vorher durch das gebastel alles himmelt. Hallo, habe erst in einem Gerät Keramikkondensatoren 104 getauscht da zwei Stück nur noch um die 80nF hatten und nicht mehr 100nF, nach dem Tausch ging das Gerät dann wieder ohne Probleme. Soviel zu die gehen nie kaputt! Das ist ein Tester der gewisse
Michael Maurer schrieb im Beitrag #6348057: > Keramikkondensatoren 104 getauscht da > zwei Stück nur noch um die 80nF hatten und nicht mehr 100nF Also in der normalen Toleranz. Was auch immer vorher der Defekt war, er hatte bestimmt nichts mit den 100nF Kerkos zu
Article A New and Inexpensive Pyranometer for the Visible Spectral Range Miguel A. Martínez *, José M. Andújar and Juan M. Enrique DIESIA, Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Huelva, Ctra. Palos de la Ftra.-Huelva s/n, 21819, Palos de la Ftra. Huelva, Spain; E-Mails: andujar@uhu.es (J.M.A
after calibration adjustments and model maximum values of insolation have been entered. 2 0.36 ▯V/W/m ). The pyranometer was mounted beside 0.0278V =145.48Wm -2 the reference pyranometer and data was collected under open skies for a full day, 6.00 a.m. to 6.00 p.m. and stored at an interval of 1 min.
Hallo Raplh, habe einige Messungen im 70cm und 2m Band gemacht. die 2mW(2-Ton) kann ich mit dem SDG6022X auf 70cm nicht, aber auf 2m machen. Nach dem Kaffee lade ich mal die Spektren hoch. Markus
@Ralpf, die Bilder, wie versprochen. Im 2m Band sind bei 2x 1mW (2-Ton) keine Seien-Spektren sichtbar, wobei die Messung natürlich zu wenig Dynamik für eine qualitative Messung aufweist. Im 70cm Band standen mir nur 640mVpp an HF-Pegel
SERIES—Military COTS T493 RATINGS AND PART NUMBER REFERENCE Std. ESR Low ESR DCL DF % Capaci- Case KEMET mA @ @ +25ºC Ohms Ohms tance @+25°C @+25°C µF Size Part Number 25ºC 120 Hz 100 kHz 100 kHz Max Max Max Max 35 Volt Rating at +85ºC (23 Volt Rating at +125ºC) 0.10 A T493A104(1)035(2)(3)(4)(5) 0.5 4.0 20.0
shown as the bellowed table : WDT overflow Time @20MHz PS2 PS1 PS0 Pre-scale and 12T mode 0 0 0 2 39.3 mS 0 0 1 4 78.6 mS 0 1 0 8 157.3 mS 0 1 1 16 314.6 mS 1 0 0 32 629.1 mS 1 0 1 64 1.25 S 1 1 0 128 2.5 S 1 1 1 256 5 S The WDT overflow time is determined by the following equation: WDT overflow time =
load current: 100 mA (DC) 10 1.0 1.0 8 0.8 0.8 s s m m , e e e t6 i0.6 t0.6 n f f o o n u4 r0.4 u0.4 T AQZ102 T T AQZ105 AQZ107 AQZ104 AQZ205 AQZ107AQZ105 AQZ102 2 0.2 AQZ207 0.2 AQZ202 AQZ204 0 0 0 AQZ104 –40 –20 0 20
R1017 C 1 7 A 0 / 7 7 7 7 7 7 R 2 Q1031 Y Q1045 1 2 P P P P P P | | C1036 | | | | | | 0 33K K R1073 M / C 0 - M -M - M - M - M - M +--------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ 9 1 1 3 . V 7 ( A1770(S/T) 9 7 0 7 S V 4 2 SV 5 6 S V 6 5 S V 7
vs vs FREE-AIR TEMPERATURE FREE-AIR TEMPERATURE 2600 5 V = V R1 = 10 kΩ 2580 KA ref R2 = ∞ KA = 10 mA Vref= 2550 mV‡ IKA = 10 mA m 2560 4 − µ e 2540 − a n l r 3 V 2520 u c V = 2495 mV ‡ C n 2500 ref c r e e 2480 e 2 R e f R r 2460 f V ‡ I 2440 Vref= 2440 mV 1 2420 0 240−75 −50 −25 0 25 50 75 100 125
stored in registers // (volatile variables must be read from memory on every access) unsigned long m = timer0_millis; unsigned char f = timer0_fract; m += MILLIS_INC; 412: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 414: a1 1d adc r26, r1 416: b1 1d adc r27, r1 if (f >= FRACT_MAX) { f -= FRACT_MAX; m += 1; } timer0_fract
stored in registers // (volatile variables must be read from memory on every access) unsigned long m = timer0_millis; unsigned char f = timer0_fract; m += MILLIS_INC; 3a6: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 3a8: a1 1d adc r26, r1 3aa: b1 1d adc r27, r1 if (f >= FRACT_MAX) { f -= FRACT_MAX; m += 1; } timer0_fract
With all most recent firmwares (V1J13S3 for ST-Link/V1 boards, V2J37S7 for ST-Link/V2 boards, V2J37M26 for ST-Link/V2-1 boards, V3J7M2 for STLINK-V3 boards) ST-LINK, ST-LINK/V2, ST-LINK/V2-1, STLINK-V3 boards firmware upgrade: https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link007.html " ...
dann mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen und dann "Debug As...", dann auf "STM32 Cortex-M C/C++ Application". Die IDE legt dann eine neue Konfigurationsdatei an.
. Finder 900Ohm Spule -> 27mA) Gefunden habe ich aber auch z.B. das Reedrelais Meder BE24-1A74-M, mit einer 7845Ohm Spule - das wären dann 3mA. Leider kann ich den nirgends kaufen. Angeschaut habe ich mir auch den LM393P -
Jochen D. schrieb im Beitrag #6328063: > Reedrelais Meder BE24-1A74-M, mit einer 7845Ohm Spule - das wären dann > 3mA. Leider kann ich den nirgends kaufen. Wenn es Dir hilft: RS hat 104stk am Lager...
, > liegt bei 120 + Versand + Zoll + MwSt. Billigsten Preis hatte ich eben bei Aliexpress für 104,-€ incl. Versand nach DE gesehen. Einfuhrzoll wird keiner erhoben, ggf. aber die Einfuhrumsatzsteuer mit aktuell 16%, wenn man Pech hat..
Da ich ab und zu mal Restwelligkeiten messen würde mich nur die vertikale Empfindlichkeit, Minimum 5mV/DIV, etwas stören. Es aber auch deutlich schlechtere Geräte. Hannes J. schrieb im Beitrag #6327558: > Aber solange niemand das Gerät seriös durch die Mangel gedreht hat, im > Gegensatz zu nutzlosen
breakdown voltage ID= 250 µA; V GS = 0 V; Tj= -55 °C 90 - - V V GS(th) gate-source threshold ID= 1 mA; V DS = VGS ; j = 25 °C; 2 3 4 V voltage Fig. 10; Fig. 11 V GSth gate-source threshold ID= 1 mA; V DS = VGS ; j = 175 °C; 1 - - V voltage Fig. 11 I = 1 mA; V = V ; T = -55 °C; - - 4.6 V D DS GS j Fig
INTERMODULATION INTERCEPT 10 50 G = +20V/V 20dB to matched load. 2.7pA/√Hz 45 ) ) ) H H Current Noise m / √/ d40 V A ( ( (p t i se o 35 o o 1 P N Vt 0.85nV/√Hz p 50Ω PO g e Voltage Noise c PI 50Ω OPA847 l r t30 50Ω o C I 750Ω V 25 39.2Ω 0 20 101 102 103 104 105 106 107 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Frequency
Sleep Modes. Active Clock Domains Oscillators Wake-up Sources d s e p k c d g e R r H l d s d a n d M t / U A C Y C c l r l 0 h d h r O I r C F I A A i u a e a 2 C I t e M P C T e Sleep Mode l l l l l a o n i n N i W a i P E D D t c c c c c M S E T E I P T M T S E A W O Idle X X X X X(2) X X X X X X
1k u p 3 k g t d 74HC595N 4 h R110 1k 2 m r R225 1k 3 k g d R111 1k 17 n R226 1k 2 m t r R112 1k 15 p R227 1k 17 n R113 1k 14 r s R228 1k 15 p 14 SER QA 15 R114 1k 6 s R229 1k 14 r s QB 1 R115 1k 7 e 14 SER QA 15 R230 1k 6 11 2 t f 1 s B 10
Anhang): [code] BufferEnumDefinition::bufferState GetCharacter(T* character) { if(m_unreadChars) //check if buffer is not empty { *character = m_buffer[m_indexOut % m_bufferSize]; m_indexOut++; m_unreadChars--; m_freeSpace++; if(
etwas hineinlaufe... Ich habe mir übrigens das Disasembly mal angesehen, der Compiler macht aus m_indexIn++ sogar 5 Instruktionen! [code] 77 m_indexIn++; 0800530e: ldr r3, [r7, #4] 08005310: ldr r3, [r3, #104] ; 0x68 08005312: adds r2, r3, #1 08005314: ldr