B e r n d W. schrieb im Beitrag #6501095: > Schau dir mal den C2 genauer an, speziell den Rp! Dieser verbindet die > Gate-Spannung mit GND. Die Betriebsspannung könnte etwas höher sein, so > 8-12V
B e r n d W. schrieb im Beitrag #6502525: > C2 schließt das Gate nach GND kurz (Siehe Anhang). AC-technisch, ja, aber nicht im DC-Bias. Ich meine nur DC, ich meine den Arbeitspunkt.
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ] : N 0 1 S S [ E E [ D e D D D P D B U D S 0x000 PWR_CR Reserved E S D S C e R U P D PLS[2:0]V S W D
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ] : N 0 1 S S [ E E [ D e D D D P D B U D S 0x000 PWR_CR Reserved E S D S C e R U P D PLS[2:0]V S W D
Quarze war ca. 60 Hz. Lm lag zw. 27mH und 30 mH, Cm lag zwischen 10,6 und 11,1 fF und Cp zwischen 2,7 und 2,9 pF. Oben links im Bild ist die Simulation in Dishal zusehen. Dort ist fs mit 9MHz angegeben, jedoch laut Messung lag fs etwas unter 9MHz - ca. 8,998x MHz. Auch ergab die Messung mit dem
etwas unterdrückt werden. Hängt vom Gesamtdesign ab. In deinem Aufbau - z.B. BF992/L4 sieht das Filter Ra des BF992, Rres-LC4, R9 also geschätzte ca. 30kO||15kO||1,8kO -->~1,53kO/4 = 381 Ohm. (In deinem Fall gilt durch den Anzapf an L4 immer X1/(ü^2) = X1/4). Wenn die Betriebsgüte des LC-Filters höher
Verkaufsangebot an: http://www.amazon.de/Stepper-StepStick-Schrittmotortreiber-Drucker-Arduino/dp/B00MBATKZ8 Da steht: "Kann Strom treiben: 2A, am besten installieren Sie einen Kühlkörper (inkl.)" Mal von der bescheurten Formulierung abgesehen, grenzt dies schon fast an Betrug... So eine Platine mit
man sie halt. Habe ich! Für den DRV8825 Treiber Platinchen steht da: "... It operates from 8.2 V to 45 V and can deliver up to approximately 1.5 A per phase without a heat sink or forced air flow (rated for up to 2.2 A per coil with sufficient additional cooling)...." http://www.pololu.com/
~ 5 o 4 I R 8 ~ .ID. 4 3 m -- ll- -lll --I.- t l- ~ ,, ,. II . lI 2 o '", III - 10 1 ~,~~"t_~__L 1 FlIm N pltpd:pr 1 F3~n dp fro.llttl (B.R 15, VAlnPu hl;u V19 V18 L e it e rp la t t e M A 5 0 b e s tu c k t 2.582
MalwareBytes und Avira, und hier die Liste installierter Add-Ons: Ghostery 5.4.1 Google Privacy 0.2.4 NoScript 2.6.9.3 YesScript 2.0 WebDeveloper 1.2.5 DOM Inspector 2.0.14 DownloadHelper 4.9.24 Viele Grüße Christoph Ach ja, könnte ein Moderator bitte noch das "Subject" korrigieren, ich
33.5 mm 34.5 mm Delivered Energy vs. Power Drain MIN MAX @ Various Cutoff Voltage - Room Temperature 2.2 ( – ) 1.8 4 0.9 mm φ 11.0 mm MAX MIN h ( Dimensions shown are IEC/ANSI standards y 2 e E 1 0.5 1 2 4 0.2 Power (W) D u ra c e ll U ltra 1 2 3 T y p ic a l P e rfo rm a n c e 3 5 m m P o in t & S h o o t C a m e ra 1.2A, 3 sec on 7sec off, to 1.7V @ 20°C 3 5 m m S L R P h o to 1.8A, 3 sec on 7sec off, to 2.0V @ 20°C A N S I P h o to 0.9A, 3 sec on 27sec off, to 1.55V @ 20°C 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5
wie ein "c", ein "u" usw. Die resultieren aus unvollständiger Decodierung, etwa im Klassiker 7447 2. die Pseudotetraden ergeben "-", "E", "H", "L", "P" und (blank). Das ist eine Standard-Dekodierung und vor allem im Zusammenhang mit ADC beliebt, weil sie ein "-" (Vorzeichen) und "E" für z.B. Überlauf
4055 LCD 0-9, L, H, P, A, - 4056 Latch LCD 0-9, L, H, P, A, - 4311 Latch LED 25mA 0-9, A, b, C, d, E, F 4368 Latch LED 50mA 0-9, A, b, C, d, E, F 4493 Latch LED 5V -14/-28mA 1 1/2 Stellen 0-16 4494 Latch LED 5V -14/-28mA 1 1/2 Stellen 16, 1-15 4495 Latch LED 5V 10/20mA 1 1/2 Stellen 0-9, A,
D-SUB15-HDR15RA X F09 , 2 6 9 X5 1 5 DIN45323 4k7 X1 D1 R6 X2 4k7 1N4004 R7 C11 5 0 1 72 73 75 4 1 0 C R 4R 4R 4R 0 R 0 P 1 0m1 J 2 u C13 2 C 1 X M 100n 3 2 V C3 10unC3 5 9 0 1 4 8 100n CC6 1 2 74HC244N C14 I 7 C1 I C10 100n 100n C12 100n - z 1 6 2 1 H G 10u 1 J 5 Q N A 2 6 G C E 8 0 H M 2 0 C 1 7 C 1 IC1 IC5 23.10.2014 09:35:41 f=2.00 D:\Atmel\Terminal\dmm_vga\dmm_vga_rev010.brd
Diese hier http://www.reichelt.de/Elkos-SMD-Lowest-ESR-PXA-SVP/PXA-100-6-3/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89746&GROUPID=4341&artnr=PXA+100%2F6%2C3 oder http://www.reichelt.de/Elkos-SMD-Lowest-ESR-PXA-SVP/SVP-100-20/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140136&GROUPID=4341&artnr=SVP+100%2F20 dürften
keine Panik. Die LED in der 1-3W-Klasse haben einen differentiellen Innenwiderstald im Bereich von 1-2Ω. Dieser und ein Vorwiderstand von 3-4Ω dazu sorgen schon für einen Ausgleich. Als Über-den-Daumen-Regel nehme ich für eine solche Schaltung Ra > 2x ri. Damit ist eine solche Schaltung schon recht stabil
Idee, was bei der Initialisierung falsch ist? Ich denke mal, es wird am System set liegen: [c] RA8835A_fWriteCommand(0x40); RA8835A_fWriteData(0x30); // P1 RA8835A_fWriteData(0x87); // P2 RA8835A_fWriteData(0x07); // P3 RA8835A_fWriteData(0x1E); // P4 RA8835A_fWriteData(0x2B); // P5 RA8835A_fWriteData(0xEF); // P6 RA8835A_fWriteData(0x28); // P7 RA8835A_fWriteData(0x00); // P8 [/c] Diese Sequenz habe ich aus dem Internet. P1-P3 sind, so denke ich, i.O. Bei P4
B e r n d W. schrieb im Beitrag #3850301: > Da Richard schreibt, er verliert nur 2dB, würde der J310 keine großen > Vorteile bringen. Er hat auch geschrieben, warum er mit dem BF245A nur 2dB verliert
Stromverstärkung (100) transformiert den an seinen Emitter (150R//1k5), wo Q3 das gleiche nochmal macht: Ra~150R/75~2R.
.0591 -.0000 [ ] Bo - 5.40mm [.213"] P2 1.50[.059] Ko - 3.35mm [.132"] D1 4.00[.157] .36[.014] 1.75[.069] Ko - 3.35mm [.132"] 8.00[.315] 4.00[.157] E1 1.75[.069] P Po Po T E1 3.0° 5.40[.213] 3.0° 5.40[.213] B Bo Bo 6 5 7.0° 4 3 2 12.00[.472
V1 V2 COM7 COM2 V3 V4 COM8 SS V0 V1 V2 COM9 COM3 V3 V4 COM10 SS COM11 V0 V1 V2 COM12 SEG1 V3 V4 SS COM13 COM14 V0 V1 V2 COM15 SEG2 V3 V4 COM16 SS S S S S S V0 E E E E E V1 G G G G G V2 SEG3 V3 1 2 3 4 5 V4
1100. T e s t F r e q u e n 2 . 0 G H z 3 0 M H z R e c e i v e r N o i 7 . 0 d B m a6 5 d BF 0 ) mesides the tests listed in MIL-STD- ( N F , = 1 . 5 d B ) 750. measurements, as shown in Figs. C o n v e r s i o n L 5 . 5 d B m a x 8. !) and 10. have also been made to I F I m p e d a n c e 1 5 0 t o 2 5 0 o h m s . ) R F I m p e d a n c e 1 . 5 m a x 1.3 5 o h massist in application engineering. Fig. 8 T e m p e r a t u r e - 5 0
FPGA_PMOD2_P1 J5 IO_L32n_1_A16_M1A9 PIU40G13 FPGA_PMOD2_P2 FPGA_PMOD _P1 P I J 5 P11 P7 P I J 5 0 7 FPGA_PMOD1_P7 IO_L33p_1_A15_M1A10 PIU40E16 FPGA_PMOD2_P3 FPGA_PMOD _P2 P I J 5 P22 P8 P I J 5 0 8 FPGA_PMOD1_P8
des PIC32MX795F512L angesehen? Das meinte ich vorhin schon mit Pin66: Pin 66 : AETXCLK/SCL1/INT3/RA14 Pin 66 kann folgende Funktionen haben: RA14 ordinärer Portpin INT3 externer Interrupt #3 SCL1 Clock von I2C1 AETXCLK Ethernet transmit Clock Natürlich kann nur 1 Funktion gleichzeitig
Interrupt EINGANG darstellen (unabhängig davon ob da irgendein Ethernet dran hängt). Die INT1 und INT2 teilen sich die Pins 18 und 19 auch mit den Ethernet, AERXD0/INT1/RE8 und AERXD1/INT2/RE9 (RX steht für receive) und die dürften dann als EINGANG geschaltet sein und damit INTerrupttauglich. Vielleicht
http://www.amazon.de/Elektronik-als-Hobby-Grundschaltung-Universalplatinen/dp/B0024DW2RA <- zieh dir das mal rein. Ist super guenstig inzwischen, aber hat es damals fuer mich so erklaert, dass ich es tatsaechlich auch verstanden habe.
#3831901: > http://www.amazon.de/Elektronik-als-Hobby-Grundschaltung-Universalplatinen/dp/B0024DW2RA > <- zieh dir das mal rein. Ist super guenstig inzwischen, aber hat es > damals fuer mich so erklaert, dass ich es tatsaechlich auch verstanden > habe. Ich habe mir mal das Buch bestellt (
11.10 0.429 0.437 E2 2.90 0.114 E3 5.80 6.20 0.228 0.244 E4 2.90 3.20 0.114 0.126 G 0 0.10 0 0.004 H 15.50 15.90 0.610 0.626 h 1.10 0.043 L 0.80 1.10 0.031 0.043 N 10° (max.) S 8° (max.) 1. “D” and “E1” do not include mold
A A B B 33 25 VSB SENSEB R11 R10 R9 4 VSA SENSEA 12 R8 1 D1 C4 D R7 JP5 2 7 28 VCP P PROGCLB C10 6 C 0 R6 3 30 9 VBOOT 2 PROGCLA JP4 C2 6 W C8 C L 19 GND OCDB 24 18 C1 GND R15 1 GND C6 C7 R18 36 13 GND OCDA E E R13 N N N N N N 1 2 A B 3 4 1 1 8 2 2 2 0 1
MHz-Bereich arbeiten. Ansonsten, hat jemand ein fertiges Program für einen PIC16F628 oder ATMEGA8 zur Hand, das möglichst ohne externe Beschaltung auskommt: Der interne Oszillator sollte für den Frequenzbereich und meine Messzwecke noch genau genug sein. Ein 1x8 Dotmatrix-Display sollte sich dabei
nicht auslesen kann. Ein HEX-File habe ich mittlerweile aber auch gefunden: ftp://bg5roj.3322.org/%C6%E4%CB%FC/%C6%B5%C2%CA%BC%C6%D7%CA%C1%CF/PLJ-6LED-A%B9%CC%BC%FEV13.03.20.rar Ist sehr groß und mein Versuch es zu deassemblieren und reverse engineeren war nicht vielversprechend. Ist offensichtlich
VSS 5 PIC32MX150F128B 17 VCAP PIC32MX170F256B OSC1/CLKI/RPA2/RA2 6 16 VSS OSC2/CLKO/RPA3/PMA0/RA3 7 15 TDO/RPB9/SDA1/CTED4/PMD3/RB9 0 1 2 3 4 8 9 1 1 1 1 1 B A D B B B 7 B / / V / R/R / / B A 7 6 T 4 P M M M I N M I / / P/ 5 / C 9 5 6 D 1 S E P P P D S T / R/
) // 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup) // 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) // 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup) // 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup) // 11 is 100k beta 3950 1% thermistor
Anbei neue Version SerialComCNC 2.1 Neues Video: https://youtu.be/wr8Tif5CjHs Change Log V2.1 --------------- Wichtig: Alle SerialComCNC Versionen ab Version 2 benötigen GRBL ab Version 1.1e Nextion Touch Display
VSS 5 PIC32MX150F128B 17 VCAP PIC32MX170F256B OSC1/CLKI/RPA2/RA2 6 16 VSS OSC2/CLKO/RPA3/PMA0/RA3 7 15 TDO/RPB9/SDA1/CTED4/PMD3/RB9 0 1 2 3 4 8 9 1 1 1 1 1 B A D B B B 7 B / / V / R/R / / B A 7 6 T 4 P M M M I N M I / / P/ 5 / C 9 5 6 D 1 S E P P P D S T / R/
Abstand von 1mm zur BPW34, die Schaltung enthält nur eine BPW34. Registriert wurde etwa 1 Puls in 2 Minuten.
energieselektive Messung heißt Integration des Peaks. Nicht nur Maximalhöhenmessung. Aktuell habe ich einen 8x8x8mm großen Sensor von FirstSensor - Berlin unter ner Dose Kaliumjodid am Start, das detektierende Volumen ist ein in Epoxi vergossener Szintillatorkristall vor einer großflächigen Photodiode. Damit
4x10^-9 F, dann würden sich z.B. folgende Frequenzen ergeben: Für T=0 grad C: 1/(0.693*(4700+2*32560)*4e-9)= 5167Hz für T=25 grad C: 1/(0.693*(4700+2*10000)*4e-9)= 14605Hz für T=100 grad C: 1/(0.693*(4700+2*677,3)*4e-9)= 59582Hz Sofern man diese mit einem 16 bit-Zähler erfasst und jede Sekunde
µC nutzen und komme an ca. 800 Digits / 100 °C, tatsächlich angepeilte Genauigkeit etwa 1/4 bis 1/2°C, die Brücke wird mit AREF gespeist und verbrät etwa 1mA pro Strang. Leider habe ich alle 8 ADC-Kanäle belegt, daher kann ich auch nicht pro Sensor 2 Kanäle opfern, selbst wennn ich z.B. im Mittel
2 www.fairchildsemi.com FQP50N06L Rev. C1 F Q P Typical Characteristics 5 0 N 0 6 L VGS — Top: 10.0V 2 8.0V 2 N 10 6.0V 10 4.5V C 4.0V A 3.5V ] h t Bottom: 3.0V t a n n n r r n u u C 1 C 1 e a10 a10 l
to be made to one or two of the pin connections. However, it is best to experiment D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 E R/W RS Vee VddVss with the PIC16C84 since it is the 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 EEPROM (Electrically Erasable Pro- +5V grammable Read Only Memory) version of the microcontroller. The use
configure port ANSELA = 0x00; // set PortA digital LED_PORT = 0b00000100; // Set RA2 high -> LED off LED_DDR = 0b00011011; // set RA2 as output and RA4, RA5 as input // Configure debouncing routines //KEY_DDR &= ~ALL_KEYS; // configure key port for input /
GND 23 42 DB3 OSC1 24 41 DB2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 O V V V V V C C V M D R R E D D S 1 2 3 4 5 L L C S W B B C 1 2 C 0 1 2 V2.2 6/42 2006/05/11 ST7066U n Pad Location Coordinates Pad No.
: vi:= vi= 19.894 r ⋅ π s i Zyklonhöhe: h := 8 ⋅ r h = 0.16m i Zyklonradius: ra:= 2.5 ⋅ i ra= 0.05m Tauchrohrquerschnitt: 2 − 3 2 F i= ri⋅ π Fi= 1.257 × 10 m Eintrittsfläche: F := 0.716 ⋅ F − 4 2 e i Fe= 8.998 × 10 m Einlaufbreite: b := 0.4 ⋅ r b = 0.02m e a e F Einlaufhöhe: h := e h = 0.045m e b e e be Eintrittsradius: re:= ra− re= 0.04m 2 Abscheidungsgrad und Druckverlust Einlaufgeschwindigleit: v := Q v = 27.785 m e b ⋅ h e s e e Einlaufbeiwerte: