lower 8 bits Load word data 0 1 0 1 1 0 DIG_DATA3_LO, the corresponding word data of DIG3 is 3L the lower 8 bits Load word data DIG_DATA4_LO, the corresponding word data of DIG4 is 0 1 1 0 0 0 4L the lower 8 bits Load word data DIG_DATA5_LO, the corresponding word data of DIG5 is 0 1 1 0 1 0 5L
Spulensatz Heinzelmann W
Einstellung Antennenkopplung
Wellenumschalter, Neutralstellung
A E Sp. Typ
1 M L3 AS
3 M L6 KS
5 L9A L8 RS
MW 4 L4E L5 AS
2 1 L2 AS
C2 L2A L1 AS
KW C4/C5 4 L4 KS
R1 5 L7 RS
Sp. Wdg Imp. Drl. Abm.(BxH)
L3 ~125 ~500uH 8,5 m² 3x4 mm
L6 1,2 mH
L9
L8 200 uH
L5
L2 ~250uH
L1 ~25uH
L4 8 0,8 mm CuL
L7 5 0,5 mm CuL
Alle Spulen im selben Wicklungssinn
Spulendurchmesser 20 mm
HF-Litze 0,3 mm (ca 6x0,05mm), Seide
1..5 - Wellenschalterkontakte
L1..9 - Spulen It. Schaltplan
Cn - Kondensatornummer
Rn
https://www.mikrocontroller.net/topic/569942 Dort werden folgdende Drucker erwähnt: Brother MFC L2710DL: Konnte nur den L2710DW finden. Geht der auch? Samsung ML2165: Konnte online nur Toner dafür finden, nicht den Drucker In dem Thread wird aber auch folgendes gesagt: "Der notwendige Grad
heiss genug einstellen. Man muss also oft die Temperaturregelung verändern um die nötigen ca. 180-200 GradC zusammen zu bekommen und bei Plastikdingern schmelzen dann die Halterungen. Von Haus aus taugliche wie PAVO HD320-PRO bis 200 GradC, https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
r 800 TA= 125°C c 90 u u 80 S 700 S i n 70 r 600 a D D 60 t 500 i t 400 a 50 - S 40 S 300 - I D 30 200 VIN = 6.5 V, I 20 VIN= 6.5 V, 100 R ILIM 20 kW R = 200 kW 10 ILIM 0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 VIN- VOUT- 100 mV/div 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 VIN - OUT - 100 mV/div
dem Erdboden 5 Meter > Durchmesser des Drahtes 5 mm > > a) für das 40 Meter Band > b) für das 200 Meter Band > > Kannst du das? Ja das kann ich mit EZNEC, aber wozu sollte ich? Denn Langewelle, und nur um die geht es hier in diesem Thread, hat nicht 200m Wellenlänge, sondern 2500 m Wellenlänge
Erdboden 5 Meter >> Durchmesser des Drahtes 5 mm >> >> a) für das 40 Meter Band >> b) für das 200 Meter Band >> >> Kannst du das? > > Ja das kann ich mit EZNEC, aber wozu sollte ich? > Denn Langewelle, und nur um die geht es hier in diesem Thread, hat nicht > 200m Wellenlänge, sondern 2500
Manfred L. schrieb im Beitrag #7751888: > ich habe für meine Modelleisenbahn ein Bedienpanel erstellt, siehe > attached Bild. Dieses enthält: Ist es Zeitgeist oder grassierender Schwachsinn, daß Leute immer
Manfred L. schrieb im Beitrag #7751888: > Ich möchte diese Tasten und LEDs mit einem 8-Bit Atmel AVR Controller > ansteuern, bzw. auslesen. Habt ihr Ideen, wie man sowas implementieren > kann ? Also 58 Taster
of the PCB and its copper traces. The θ JC(junction to tab)of the TO252-3L and SOT223-3L are +12°C/W and +16°C/W respectively. Thermal resistances from tab to ambient can be as low as +30°C/W. The total thermal resistance from junction to ambient can be as low as +42 to +46
Management GoBack Register 9.22. RTC_CNTL_EXT_XTL_CONF_REG (0x0060) T E U TARKUF T FO SL K K 3KO_RE_E_ALK E L_N PO 3K 32 _3 32 _3 T P_UOUTUTXTCD_D D_E K_ AE AL AL TL TA_ TLI_K_K_K_AK KEKWK K_ L2 TS C_T _X E_X MX U_CK L2L2L2L L3L3 L L2 _T _D _A _P _D _G _D_ _XT_T_T_ _X_XA_ _T e e) ed) NT NTL NT NT NL NT NLN NLNTNTN
sind nicht notwendig: * 100° kann man sehen. Notfalls mit Wetterbericht und Höhe korrigieren * 1L oder 0.2L Markierungen gibt es zuhauf * Anfangstemperatur aus dem Kran ~ 15°. 5-10° wenn deutlich kälter, 20° wenn deutlich wärmer. Wichtig: Vorher testen, dass das Gefäß nicht warm wird. Dazu
S. L. schrieb im Beitrag #7751662: > Funktioniert denn überhaupt etwas auf dem ATmega162? Ja, generell läuft der. Die LEDs an den Ausgängen funktionieren. S. L. schrieb im Beitrag #7751662: > Oder
oderso? Bingo, das war es. Da wäre ich nie drauf gekommen. Jetzt läuft das Testprogramm. S. L. schrieb im Beitrag #7752324: > Also bei mir leuchten zum Schluss die LEDs 7, 1 und 0 - ist doch > korrekt, oder habe ich das falsch verstanden? Nein, genau so muss es sein. S. L. schrieb im Beitrag
shadow FLASH memory elements fabricated on advanced CMOS technology – Logic densities from 1,600 to 3,200 usable gates (see Table 1) – Combinatorial speeds with t as low as 10 ns PD – Counter frequencies of up to 80 MHz 8 to 16 logic array blocks (LABs) linked by a 100%-connectable programmable interconnect
schrieb im Beitrag #7750346: > Bleibt die Frage, was ich mit N mache. N ist halt einer der beiden L :-) Da ist wohl auch nur ein Trafo drin, L, N, Schutzleiter am Gehäuse angeschlossen
clock counts that elapse before the charge is restored to its original value is a direct measure of 12 200mV the signal induced current. The restoration is sensed by the comparator, which in turn latches the counter. The count is 5 (LSD) R 500mV then multiplexed to the BCD outputs. E B The timing for the
Materials-Page 2 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 1-May-2024 TUBE T - Tube height L - Tube length W - Tube width B - Alignment groove width *All dimensions are nominal Device Package Name Package Type Pins SPQ L (mm) W (mm) T (µm) B (mm) LM334M/NOPB D SOIC 8 95 495 8 4064 3.05 LM334SM
saturation voltageVBE(sat) IB= 500mA, I a 50mA 0.85 1.2 V Transition frequency T V CB= 10V, E = –50mA, f = 200MHz 200 MHz Collector output capacitance Cob V CB = 10V, E = 0, f = 1MHz 11 20 pF *2 Pulse measurement *1hFE1 Rank classification Rank Q R S hFE1 85 ~ 170 120 ~ 240 170 ~ 340 446 Transistor 2SC3940,
individuell *in* ein durchströmtes Rohr gehalten werden können. (Rohrdurchmesser nach den Angaben (1000l/h @ 0.1..1m/s) etwa 1cm [0,5 ... 2])
Jakob L. schrieb im Beitrag #7755075: > Wenn sich die (durchschnittliche) > Leitungstemperatur um 30 Grad ändert dann resultiert das in einem > Messfehler von lediglich ca. 0.03 Grad, also deutlich unter
Min. Max. Units Output Leakage Current I V = 30 V, T = 70°C — 10 µA CEX OUT A Collector-Emitter V l = 50 mA — 1.2 V Saturation Voltage CE(SAT) OUT l = 100 mA — 1.7 V OUT Input Voltage V 3.5 5.3 V IN(1) V -0.3 +0.8 V IN(0) Input Current l V = 5.0 V — 1.0 µA IN(1) IN l V = 0 V — -1.0 µA IN(0) IN Serial Output Voltage V I = -200 µA 4.5 — V OUT(1) OUT V I = 200 µA — 0.3 V OUT(0) OUT Supply Current l One output ON, l = 100 mA — 1.0 mA DD OUT All outputs OFF — 50 µA Output Rise Time t l = 100 mA, 10% to 90% — 500 ns r OUT Output
OLare tested one output at a time. 3 AC Electrical Characteristics* CD4528BM T e 25 C, C e 50 pF, R e 200 kX, Input t t e 20 ns, unless otherwise specified A § L L r f Parameter Conditions Min Typ Max Units e a e Output Rise Time tr (3.0 ns/pF)LC 30 ns, DD 5.0V 180 400 ns tre (1.5 ns/pF)LCa 15 ns, DD e 10.0V 90 200 ns t e (1.1 ns/pF) Ca 10 ns, V e 15.0V 65 160 ns r L DD Output Fall Time tfe (1.5 ns/pF)LCa 25 ns, DD e 5.0V 100 200 ns tfe (0.75 ns/pF)LCa 12.5 ns,DD e 10V 50 100 ns tfe (0.55 ns/pF)LCa 9.5 ns,DD e
macht eine recht komische [[Soft-PWM]] mit 50kHz (20us) Timer Takt. Macht 400 CPU Takte bei 20MHz oder 200 bei 10MHz. Kann reichen, muss nicht, kann man aber simulieren. Oder die ISR aufräumen, die sieht sehr merkwürdig aus, mit Multiplikationen und so.
S. L. schrieb im Beitrag #7749582: > Als DMX-Laie hätte ich gedacht, dass die Stromaufnahme hier eine > nachrangige Rolle spielt. Ja, hab ich mich auch schon gefragt wozu man wenige mA sparen will um
Udo S. schrieb im Beitrag #7749938: > Wenn das jetzt ein 200l Boiler ist, kannst du dir ausrechnen wie viel > Wasserdampf schlagartig entsteht. 80K Übertemperatur bei 200kg Wasser. > Dazu bin ich jetzt zu faul, aber das ist eine ziemliche Menge Dampf mit >
der Wassermenge ziemlich plötzlich als Dampf freigesetzt, bei Raumtemperatur sind das so aus einem 200L-Speicher ca. 30 Kubikmeter. Das Ergebnis ist nicht schön. Oliver
Johann L. schrieb im Beitrag #7750065: > Wo hält eine Coroutine eigentlich ihren Status? Einschlägige Dokus > sagen "Heap", und damit wären C++ Coroutinen nicht wirklich gut für > (kleine) µC geeignet.
Johann L. schrieb im Beitrag #7750669: > Jochen W. schrieb im Beitrag #7750246: >> Johann L. schrieb im Beitrag #7750065: >>> Wo hält eine Coroutine eigentlich ihren Status? Einschlägige Dokus >>> sagen
Total Jitter tL= t = 500ps at 480 Mbps 3.0 to 3.6 200 ps T J R F 15 w (PRBS = 2 1) o Note: P 5. Guaranteed by characterization. o t H i h Capacitance - p TA= 40°C to +85°C Figure e Symbol Parameter Conditions Units
Schallschwingung mit der passenden Frequenz vernünftig erzeugen? Bei einer Rohrlänge im Bereich 60 bis 200 cm beträgt die Wellenlänge der Grundschwingung 240 bis 800 cm, entsprechen einem Frequenzbereich zwischen 42 und 140 Hz. Für den LS ist als untere Grenzfrequenz 350 Hz angegeben. Schorsch M. schrieb
Vorzügen natürlich. ;) Das simpelste, aber klobigste ist ein Ultraschallsensor von der Größe einer 1-l-Milchflasche, der einfach oben in den Tank geschraubt wird und mehrere Meter "in die Tiefe blicken" kann. Meßergebnis kommt per wählbarem Protokoll über das Kabel. Kostet natürlich ein Vermögen, wenn
. Ich habe noch keinen gefunden der weiße Tastenbeleuchtung hat, >= 500Nits keine TPD von unter 200W der einem nicht die Oberschenkel verbrennt und halbwegs leistungsfähig ist.
Joachim B. schrieb im Beitrag #7751541: > keine TPD von unter 200W der einem nicht die Oberschenkel > verbrennt Das ist Notwehr. Laptops der letzten Jahre saugen oft die Luft von unten ein, und deine Oberschenkel blockieren dies. Dann wirds halt warm. 200W Boliden
der hohen Fahrzeugmasse darf ein Importfahrzeug von Uncle Sam angenommen werden und da geht unter 7L Hubraum bekanntlich nichts. 7L sind 7000cm³ und entsprechend der wissenschaftlich allgemein anerkannten Formel PS durch Kubik können wir den IQ des Fahrers mit 0,072 bestimmen.
duchrstehen);-) Dein Vergleich ist noch viel schiefer: [pre] Verbrauch: Audi R8 V10: 13,1 l/100km · 8,9 kWh/l = 116,6 kWh/100km -> Apfel Renault Zoe elektro: 17,7 kWh/100km -> Birne [/pre] Dabei ist der Renault alles andere als ein Sparwunder. Wenn man die Beschleunigung
Brutus & Mavis kann man da fahren sehen und beim Motorstart direkt daneben stehen. Brutus knapp 48L BMW V12 Mavis 42L Kompressor 1.500PS, Motor aus einem Torpedoboot. Vergisst man nie wieder.
Free-Air Temperature at V DD 50 3 V = 2.66 V VDD = 5.5 V DD WDI = Open WDI = Open V 2.5 MR = Open 0 e a µ l − V 2 n −50 u e −40°C t u u 1.5 t l 85°C u v n −100 L − w 1 I o 85°C − −150 L VO 0.5 −40°C −200 0 −1 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V I Input Voltage at MR − V OL − Low-Level Output Current − mA
with no legend 2 Mathematica-style formatting For example, if one wanted to plot V to the screen with 200 points evaluated to make the graph, the command would be: eo makeplot(0,200) If this plot were to be written to disk as a metafile, the command would be: eo makeplot(0,200,"c:temp.emf") To write data
ein gutes Stück daneben. Ich habe so eine alte Luftspulen-Formel in Erinnerung: [math]\frac{L}{µH} = \frac{N^2 \cdot (\frac{D}{cm})^2}{100 \cdot \frac{L}{cm} + 45 \cdot \frac{D}{cm}}[/math] Wenn ich dafür jetzt 2 Windungen mit 1 cm Durchmesser und 5 mm Spulenlänge einsetze, komme ich rechnerisch
auch, das zB. mein UT-612 das hätte messen könnten. Das fängt aber erst bei 20 uH an. Grrrrr Ein L/C Selbstbaumessgerät (Bausatz) zeigt immerhin 0.05 uH an, was dem errechneten ja recht nahe kommt. Inzwischen habe ich diesen online Rechner gefunden. http://www.df7sx.de/luftspule/ Bei der Eingabe
bei zu geringer Batteriespannung dann gleich per E-Mail vom Hersteller eine neue Batterie für über 200 € angebiedert wird.
6,2l/100km, für das große Auto völlig in Ordnung) und das hat mich nie im Stich gelassen. Der hatte Tempomat aber das Gaspedal wurde da nicht bewegt, das ging elektronisch über die Einspritzpumpe. Dem Auto
Johann L. schrieb im Beitrag #7745360: > -Wfloat-conversion Gehört nicht zu -Wall Drum habe ich auch extra -Wall mit in den Text aufgenommen.
Johann L. schrieb im Beitrag #7745386: > Außer -Wall kennt GCC noch andere Warning Optionen Ich danke dir für diese unglaublich wichtige Information! Sie wird mein Leben verändern.
hab nochmal gemessen. Bei Vin 21V schaltet es hart zwischen irgendwelchen Modi hin- und her, mit 200mA last von der Elast. Siehe output_200mA_19V.png <-> output_200mA_21V. Zwischen den beiden Signalformen ist ein wirklich hartes Umschalten zu sehen. Außerdem hab ich noch eins mit 800mA Ausgangsstrom
Torben H. schrieb im Beitrag #7747031: > Das ist ein 500kHz-Wandler. Das ist ein 200kHz bis 2,2MHz Wandler, den Du mit Deiner Einstellung momentan mit ca. 500kHz betreibst bzw. zu betreiben versuchst, denn richtig funktionieren tut es nicht.
SIGLENT Ready M 200ns/ Delay:0.00s f < 10Hz Sa 1.00GSa/s Curr 2.80kpts Edge CH1 DC L 656mV 1 DC1M 10X 1.00V/ 0.0V TRIGGER Type Edge Source CH1 Slope Rising Holdoff Close Coupling DC Noise Reject Off
SIGLENT Ready M 500ns/ Delay:0.00s f=567.233Hz Sa 1.00GSa/s Curr 7.00kpts CH1 Edge DC L 260mV 1 DC1M 10X 200mV/ 0.0V TRIGGER Type Edge Source CH1 Slope Rising Holdoff Close Coupling DC Noise Reject Off
SIGLENT Trig'd M 200ns/ Delay:-430ns f = 30.7572kHz Sa 1.00GSa/s Curr 2.80kpts Edge CH1 DC L 22.0mV 1 10X 10.0mV/ 0.0V TRIGGER Type Edge Source CH1 Slope Rising Holdoff Close Coupling DC Noise Reject Off
(H)*3.5(D) Net Weight 150g Packing Capacity Size LCD Size and Resolution Layer Quantity(Pcs) 250mm(L)x200mm(W)x80mm(H) 7.0 inch 1024*600 1 1 600mm(L)x450mm(W)x300mm(H) 7.0 inch 1024*600 1 80 Packing instruction: The LCD is placed in the grid, covered with a PE static bag and compactly assembled, the
*100(H)*5(D) Net Weight - Packing Capacity Size LCD Size and Resolution Layer Quantity (Pcs) 250mm(L)x200mm(W)x80mm(H) 7.0 inch 1024*600 1 1 600mm(L)x450mm(W)x300mm(H) 7.0 inch 1024*600 1 80 Packing instruction: The LCD+TP is placed in the grid, covered with a PE static bag and compactly assembled,