Hallo, habe nun ein wenig verhandelt und 10 Röhren bestellt. Allerdings durch die geringe Menge zu einem Preis von 230€ (ohne Versand). (Eine Packung mit 10 Stück kostet zum Vergleich auf ebay 275€ ohne Versand.) Alle die vorher schon ihr
Kaum hat das ZDF wieder Panik geschürt - geht's hier weiter! 'Tschuldigung, leicht OT
_2/DCD/MISO1 17 29 PIO2_1/DSR/SCK1 PIO2_10 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 002aaf020 3 L A 0 4 4 5 5 0 S 9 0 C D T 3 2 2 3 K T 2 I 4 / M I O I OI I S / I P _ _ 1 P P P P 6 _ P O O B 0 O P P 1 I P T P 9 1 I P Fig 10. Pin configuration
Michael S. schrieb im Beitrag #2111127: > Michael H. schrieb im Beitrag #2110906: >> Michael K-punkt schrieb im Beitrag #2110888: >>> Ich habe übrigens einen Halogentrafo hier bei mir gemessen: im Leerlauf
Michael K-punkt schrieb im Beitrag #2111552: > Mir wurde da letztens eine galvanisch getrennte > Messung vorgeschlagen: über nen Trafo zum Beispiel. Einfach die Masse des Tastkopfes (x10) nicht anschließen
C DS39646B-page 222 Preliminary 2004 Microchip Technology Inc. PIC18F8722 FAMILY 2 FIGURE 19-10: I C™ SLAVE MODE TIMING WITH SEN = 0 (RECEPTION, 10-BIT ADDRESS) r t t e n a a e i s m i s U o u r a B s B t t e P i s S C P i e A V u l P c f K S e t A 9 S b s D 8 1 7 D e 2 a t D 6 f B 3 s t D 5 i
PDEN r SA158 v SC157 r SA157 D . VCC n . VDDIO e . VCI g SC2 VVCI e SB2 V SS S SC1 LSS SB1 VSL SA1 k SC0 e o SB0 d l SA0 c B e n i D r i r i r GPIO 0 n t i t r e COM2 GPIO 1 a a T r D r COM4 m i a n M D n) . o s p e O n e . C O i G / o e . D G m ( COM128 k E m COM130 P c S C T
Michael K-punkt schrieb im Beitrag #2098781: > Murphy´s Law dürfte auch für japanische KKW gelten. Nein, das ZK der KPÖ hat eben verfügt, daß Murphy´s Law derzeit für Japan nicht gilt.
S. B. schrieb im Beitrag #2108912: >> Sorry, jetzt geht's mir wie A. K.: ich gebe auf > Ihr könnt Euer Halbwissen nicht schlüssig begründen und wenn Ihr nicht > mehr weiter wisst, läuft es auf Diskreditierung
Pin 2 Crest Factor vs. C AV 600 0.8 10mV G VIN= 1kHz VIN= 1kHz I 0.6 VIN= 200mV rms SINEWAVE INPUT SINEWAVE INPUT D 1kHz SINEWAVE 500 V = ⴞ5V AC-COUPLED E CAV= 100F S V = ⴞ5V R 0.4 C = 22F – CAV= 22F S F F T CC= 10F m O 0.2 E r 1mV
CI-Slot > Liste der wichtigsten Bauteile: > - Multimedia-CPU Philips PNX8950EH/M2/S1 > - 4x 512 MB DDR SDRAM SAMSUNG K4H511638C-UCCC > - HYNIX 512 Mbit NAND Flash > - SiI3512 SATA150 Controller > - 10/100 Mbps PCI Ethernet-Controller NATIONAL DP83816 > - High Speed USB PCI Host
Thomas K. schrieb im Beitrag #2209394: > hat jemand eine Idee was I2S0 bzw I2S1 bedeuten könnten? Laut Seite 6 http://www.synnex.com.tw/oem/mic_link/seminar%20download/y70303.pdf hat der Chip 3 I2S Busse.
Amb V D Gate – V GD diode drop - - 1.0 V I = 20mA Note: 1. Referenced to OUT. Block Diagram 1.25A 1.0kV 90 to 1.0A 9.0 - 50VDC 270VAC STGD5NB120SZ 50/60Hz 275V 50A R 390kΩD RGD CGD COUT C OUT 1.1MΩ 100nF 1.0µF 470µF VIN GA TE VOUT VGD 13V V OUT- 1 S Q RFB(HI)RFB(LO) 1.25V powered by Vtr- V Level GD OUT
than the Feedback OCP threshold. Otherwise OCP may not trigger in the event V OUT of a transient. SR10 OUT 400kΩ Rectification D6 The SR10 may configured with a full-wave rectifier or a half- wave rectifier. 50kΩ D12 Full-wave 25kΩ R D24 LIM C D RFB1 S 1-4 25kΩ DOUT VIN VOUT FB RFB2 SH OUT V V V x D6 1.20V
forgeneralpurposeapplicationswith a currentlimit andzenerfor14-25VPMOS; theULN2803Ahas asistor 2.7k input resistor for 5V TTL and CMOS ; the ULN2804A has a 10.5k input resistor for 6-15V CMOS and the ULN2805A is designed to sink a minimum of350mA for standardandSchottkyTTL wherehigheroutput current
ISP-Ausgänge sollte man wohl unbelegt lassen, ihr habt genug Pins frei zum umsortieren. R5 wirklich 1k2 ? Kommt mir falsch vor. R19 ist ja wohl ein (schlechter) Witz. L1 ist eher konstraproduktiv. Stattdessen sind etwas wenig Stützkondensatoren verbaut, ein mal 10nF für eine Schaltung in der
habe ich an den Nebentischen schon viele "Erstlingswerke" (mitunter spektakulär) scheitern sehen. 10µF/2kV über 40 Ohm zwischen L,N und PE finden schon irgendwie ihren Weg, wenn der Entwickler keinen dafür vorgesehen hat...
RCXX nicht in der Wandhalterung steckt. Mehr generisch ist hier das A3-Telegramm. Beispiel aus Kay's Daten: [code] 10 00 A3 00 07 01 01 01 34 01 3A 01 3A 83 00 83 00 6C ^^ ^^ 308 => 30,8°C [/code] //Niffko
Niffko ___ schrieb im Beitrag #2585762: > Beispiel aus Kay's Daten: > 10 00 A3 00 07 01 01 01 34 01 3A 01 3A 83 00 83 00 6C > ^^ ^^ > 308 => 30,8°C Na das kann ich leider nicht so machen. Bei mir wird im A3-Telegramm
= t1H,0H TRI-STATE Control (Delay CL 10 pF, RL 10k 125 200 ns from Rising Edge of RD to (See TRI-STATE Test Hi-Z State) Circuits) t , t Delay from Falling Edge 300 450 ns W IRI of WR or RD to Reset of INTR CIN Input Capacitance of Logic 5
4kW active microphone. s = analog amplification range = 0...42dB in If unused keep pins open. f N 6dB steps n e, t t MICP2 I R I 2kW differential This microphone input is a s VmIx = 1.03Vpp balanced and
P V AV= 2 D40 W I O L10 V = ±5V RISING U M30 S S T 1 O 8 O AV= 1 M20 VS= ±2.5V RISING O10 6 0.10 C 0 4 0.01 –10 –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 125 10k 100k 1M 10M 10k 100k 1M 10M 100M TEMPERATURE (°C) FREQUENCY (Hz) FREQUENCY
Samplingraten im NIOS Design. Es scheint mir so, dass beim NOIS Design jeder ADC einen Puffer von 4 kB oder 4 kSamples hat. Bei 500 MS/s werden nur 2 ADCs benutzt, weshalb auch nur 2*4 kB Speicher zur Verfügung stehen. Bei 250 MS/s wird nur ein 4kB Speicher benutzt. Um nun die 1,2,4,10, ... Teilung
Ich noch mal, habe gerade noch den USTB-Mode mit ---275Hz--- getestet und zwar mit 1,2,5 und 10Sek. Irgendwie stimmt da was nicht, 1s ist ein wenig voll? Die 2s sind wieder schön gemalt, 5s füllt sich wieder und bei 10s ist das Signal wieder ok, oder habe
F h C t 1 4 S o r A B W S i d 1 1 F 1 3 f S S i I S S c 1 2 R 1 1 S D C 1 B A K S S P U C S DS41413B-page 258 Preliminary 2010 Microchip Technology Inc. PIC12F/LF1822/PIC16F/LF1823 FIGURE 25-21: I C SLAVE, 10-BIT
Von Hittite gibts es S&H und T&H bis 4GHz, die kosten allerdings auch 275 Euro. Müsste aber auch billiger zu realisieren sein. Ich werd mich jetzt erstmal in HF-Layout allg. einarbeiten. Es muss ja auch nicht jeder einzelne
sog. "coherent undersampling" wo Du einen ausreichend schnellen A/D-Wandler mit einer leicht von 200kHz abweichenden Samplefrequenz betreibst. Es muss auch gar nicht (200kHz + delta) sein, sondern kann auch ein Brtuchteil von 200kHz (+ Delta) sein. Z.B. 2.0001 kHz. Die anfallenden Daten stellen dann
µA High or Low SWITCH DYNAMIC CHARACTERISTICS +25°C 160 275 VNO_ = ±10V, L = 1kΩ, Enable Turn-On Time tON Figures 2 and 3 C, E 400 ns M 600 Transition Time TRANS Figure 2 +25°C 170 350 ns C, E, M 500 V = ±10V, R = 1kΩ, +25°C 120 200 Enable Turn-Off Time OFF NO_ L C, E 250 ns Figures 2 and 3 M 400 Break-Before-Make Time Delay VNO_ = ±10V, L = 1kΩ, (Note 4) BBM Figure 4 C, E, M 10 80 ns CL= 1.0nF, NO_ = 0, S = 0, Charge Injection (Note 4) Q Figure 5 +25°C 2 10 pC RL= 75Ω, CL= 15pF, Off-Isolation (Note 7) VISO VNO_ = 1VRMS, f = 1MHz,
Number of WDT Typical Time-out at Typical Time-out at Oscillator Cycles V CC= 3.0V V CC= 5.0V 0 0 0 16K cycles 17.1 ms 16.3 ms 0 0 1 32K cycles 34.3 ms 32.5 ms 0 1 0 64K cycles 68.5 ms 65 ms 0 1 1 32/64K cycles 0.14 s 0.13 s 1 0 0 256K cycles 0.27 s 0.26 s 1 0 1 512K cycles 0.55 s 0.52 s 1 1 0 1,024K cycles
TypicalTime-out TypicalTime-out WDP2 WDP1 WDP0 Oscillator Cycles at VCC= 3.0V at VCC = 5.0V 0 0 0 16K (16,384) 17.1 ms 16.3 ms 0 0 1 32K (32,768) 34.3 ms 32.5 ms 0 1 0 64K (65,536) 68.5 ms 65 ms 0 1 1 128K (131,072) 0.14 s 0.13 s 1 0 0 256K (262,144) 0.27 s 0.26 s 1 0 1 512K (524,288) 0.55 s 0.52 s 1 1 0 1,024K (1,048,576) 1.1 s 1.0 s 1 1 1 2,048K (2,097,152) 2.2 s 2.1 s 43 2466T–AVR–07/10 ATmega16(L) The following code example shows one assembly and one C function for turning off the WDT. The example assumes
TypicalTime-out TypicalTime-out WDP2 WDP1 WDP0 Oscillator Cycles at VCC= 3.0V at VCC = 5.0V 0 0 0 16K (16,384) 17.1 ms 16.3 ms 0 0 1 32K (32,768) 34.3 ms 32.5 ms 0 1 0 64K (65,536) 68.5 ms 65 ms 0 1 1 128K (131,072) 0.14 s 0.13 s 1 0 0 256K (262,144) 0.27 s 0.26 s 1 0 1 512K (524,288) 0.55 s 0.52 s 1 1 0 1,024K (1,048,576) 1.1 s 1.0 s 1 1 1 2,048K (2,097,152) 2.2 s 2.1 s 43 2466T–AVR–07/10 ATmega16(L) The following code example shows one assembly and one C function for turning off the WDT. The example assumes
. It’s practically an industry standard to set them to 10 seconds.There are two reasons you might want to make a delay trigger yourself: First, you can make one in case your camera doesn’t come with a self-
3092 G17 Noise Spectral Density 100 z √ A 10 N ( R I R S C E C L 1 N A R RT F EC R S S 0.1 O N 0.01 10 100 1k 10k 100k FREQUENCY (Hz) 3092 G19 3092fb 6 LT3092 PIN FUNCTIONS (DD/ST/TS8) IN (Pins 7, 8/Pin 3/Pins 7, 8): Input. This pin supplies SET
0x00_0800 2K RAM 0x00_1000 s t b RAM i 253*4K paged K s u i 0x0F_E000 m 0x0000 1 2K REGISTERS 8K RAM 0x0800 1K EEPROM window EPAGE 0x10_0000 0x0C00 1K EEPROM 0x1000 t 4K RAM window RPAGE EEPROM b 0x2000 255*1K paged
40 to +125°C Shock resistance ΔF/F 5000 g, 0.3 ms, ½ sine ± 5 ppm Vibration resistance ΔF/F 20 g / 10–2000 Hz ± 5 ppm PACKAGE, TERMINATIONS AND PROCESSING: Package-Type Termination Processing SON 10-pin For SMD mounting Reflow soldering Au flashed pads 260°C/20 s max. FREQUENCY TEMPERATURE 75.0 CHARACTERISTICS
Bin leider noch etwas unerfahren, was DAC-Wandler anbelangt. Auf S. 379 steht: Single Ended Conversion VREF = 4V, VCC = 4V, CLKADC = 1 MHz Noise Reduction Mode 3 LSB Das hieße dann, dass ich zwar 62500 Samples pro Sekunde mit einer Auflösung von 10Bit einlese
device for DAI s3c24xx-i2s S3C24XX_UDA134X SoC Audio driver s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 398kHz (requested: 400kHz). s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 398kHz (requested: 400kHz). UDA134X SoC Audio Codec s3c-sdi
17 s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 398kHz (requested: 400kHz). s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 16875kHz (requested: 25000kHz). s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting system clock to 2011-01-02 17:20:53 UTC (1293988853
DECEMBER 1976 – REVISED SEPTEMBER 1995 schematic (each Darlington pair) COM C RB B SN75468: R = 2.7 k B SN75469: RB= 10.5 k 7.2 k 3 k E All resistor values shown are nominal. absolute maximum ratings at 25⋅C free-air temperature (unless otherwise noted) Collector-emitter voltage, CE . . . . . . . . .
Stefan S. schrieb im Beitrag #1987066: > das bei mir der output: > > ./avrdude -c avrispv2 -p m8 -v -F -v > > avrdude: Version 5.10, compiled on Dec 22 2010 at 21:27:23 > Copyright (c) 2000-2005
hingeschaut! Sorry, dachte du haettest die 5.01 *schaem*. Wie gesagt, bei mir klappts mit der V 5.8 vom 10.7.2009.
) R94 R95 S D Q6 R96 4.7K 4.7K C98 C99 47K G R97 SD/MS/XD_IN 4.7uF 0.1uF SD/MS/XD_IN 10K R98 4.7K SD/XD_WP SD/XD_WP XD_WP SD_WP CARD_EN CARD_EN A A AGND Approved by: Title Size Num re Rev s on Checked by: Ver01
ICSP_CLOCK 5 2 NC 6 1 RJ11-6PIN J2 ® R1 To MPLAB ICD To Target Board 270 Ohm LM431BCMX 2 1 3 A U1 K 6 A NC 4 7 A NC 5 VREF 8 R2 R3 10k 1% 24k 1% Header Limitations See the “Limitations” section in your debug tool on-line Help file for details. DS51292S-page 24 2010 Microchip Technology Inc. Required
Ref. [5], the following conjecture was developed to explain the phase opposition. As the wavevectors k a1d k of 2ields at the two mirror outputs are oppositely directed, that is k = - 1 k2, their scalar products with the target displacement s has opposite sign. Now, the feedback in the Lang and Kobayashi
TypicalTime-out TypicalTime-out WDP2 WDP1 WDP0 Oscillator Cycles at VCC= 3.0V at VCC= 5.0V 0 0 0 16K (16,384) 14.8 ms 14.0 ms 0 0 1 32K (32,768) 29.6 ms 28.1 ms 0 1 0 64K (65,536) 59.1 ms 56.2 ms 0 1 1 128K (131,072) 0.12 s 0.11 s 1 0 0 256K (262,144) 0.24 s 0.22 s 1 0 1 512K (524,288) 0.47 s 0.45 s
Prüfziffer, endet. Beim Deutschen Patent- und Markenamt beginnen Patentanmeldungen üblicherweise mit einer 10, gefolgt von dem Jahrgang 4stellig, gefolgt von der laufenden Nummer, so dass eine im Jahre 2008 eingerechte Patentanmeldung z.B. folgendes Aktenzeichen hat. 10 2008 008 497.2 Sofern es sich bei dem
SWITCHING CHARACTERISTICS At VCC = 3.0 V to 5.5 V, A = –40°C to +85°C, C =L15 pF, R = L50 Ω, R IREF= 1.6 kΩ, and V LED = 5.5 V. Typical values at VCC = 3.3 V and T A +25°C, unless otherwise noted. TLC5947 PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT R0 SOUT 10 15 ns Rise time R1 OUTn 15 40 ns F0 SOUT 10 15
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Klick's dir mal zusammen. Das ist natürlich auch keine Garantie, aber mal ein "educated guess".
würde ich mir nicht antun. Wenn du länger als zwei Jahre Freude an dem Rechner haben willst, leg 10-20€ drauf und nimm ein Gigabyte GA-X58-USB3. Den betagten Brenner (vermutlich noch IDE-Interface) würde ich auch rausschmeißen, neue mit S-ATA gibts schon ab 25€. Generell sind die i7-Systeme vom
less than 10%) = DF db = 20 log V1 X. Quality Factor (dimensionless) V2 1 Q = Cotan d (loss angle) = D.F. METRIC PREFIXES SYMBOLS Pico X 10 -12 K = Dielectric Constant f = frequency Lt = Test life Nano X 10 -9 -6