1 2 3 4 5 6 A A ETH C P O 11 3.3V 4 OSC1 3 ETH.R1 PIOSC10VCC OutputIOSC1030REPIETH0R101 B B B PIOSC10NC GND PIOSC102 3.3V P P P 50MHz 3.3V K 21_C5 U1_C6 U1_C721_C8OU10C I21_C1C121_C2C 31_C3C314 I L U1_C4C GND S C A I T 100nF
P P Rdy0 N N z , , r L L L L L R r , S , , r C M C Cp2 Rdy0 D1x1 , , , , Y o o z P P P P P I ( o , o , z , , Cp2 S e S b b e z C M M , M M M R ) z R e r b D D o Y B , B , X , , , E , , b , , , s , , E
r ä i e ( I o e e r c m m l n u u r h g t f f t c l k r r S S F A P P F0 23 36 01 00 E0 B3 11100000 10110011 F0 23 36 81 00 2C 3F 00101100 00111111 F0 23 36 01 02 F2 90 11110010 10010000 F0 23 36 81 03 B7 0D 10110111 00001101 F0 23 36 81 04 08 79 00001000 01111001 F0
a and then expects to receive a message via a FOFO buffer. i o t o c n t a t l [1] led[1] o a i a p t kcpsm3application_processor i p i a c p a p application_ l a a [0] led[0] input_ports p instruction address link_fifo a B security_out_port bbfifo_16x8 out_port data_in data_out in_port security_disable_outputs
281336255345 > > von unten anstecken. da ist amazon komischerweise ja um welten günstiger ;-P http://www.amazon.de/hochqualitative-Jumperkabel-weiblich-m%C3%A4nnlich-female/dp/B00K9QY13M/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1401486876&sr=8-1&keywords=jumperkabel+10cm
hast du einen kleinen, > grellen Punkt. Das ist doch Quark... http://www.youtube.com/watch?v=OLfF4b49MLs http://www.youtube.com/watch?v=vzWEgOt3xsM Geht doch wunderbar, ohne Milchglas Boris P. schrieb im Beitrag #3687856: > Die Platine sollte deutlich kleiner sein als das Pixelraster. Dann
(00),a SRA b SRA b ld a,b AND h out (00),a ld a,FB out (01),a in(c),b ld a,b AND h out (00),a SRA b SRA b ld a,b AND h out (00),a SRA b SRA b ld a,b AND h out (00),a SRA b SRA b ld a,b AND
WOW, danke vielmals, ich werde es gleich mal ausprobieren. Uwe B. schrieb im Beitrag #3563959: > P.S. dein Code braucht 188 bis 252 Takte > > also viel schneller ist es nicht Oh doch es ist mehr als doppelt so schnell, denn in meinem Code fehlen noch die NOPs
ce/de/product/740621/Crimpkontakte-fuer-RM-396-mm-Serie-VH-Rastermass-396-mm-Nennstrom-10-A-BVH-21T-P11-JST-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17376? "Crimpkontakte für RM 3,96 mm Serie VH Rastermaß: 3.96 mm Nennstrom: 10 A BVH-21T-P1.1 JST Inhalt: 1 St." jetzt weiß ich aber nicht, welche Crimpzange dafür gut
überhaupt.... Also wenn z.B. die Crimpkontakte für RM 3,96 mm Serie VH Rastermaß: 3.96 mm aber auch für RM 1mm passen würden, wäre das optimal.
Current AIN1–AIN10 and AINCOM with 2 NEGBUF = 1 DC Input Current ±1 nA max DC Input Current Drift ±5 pA/°C typ AINCOM Input Current NEGBUF = 0 DC Input Current2 ±125 nA/V typ ±2.56 V Range DC Bias Current Dri2t ±2 pA/V/°C typ Normal-Mode Rejection @ 50 Hz 100 dB min 50 Hz ± 1 Hz, SF Word = 82 @ 60 Hz
Problem ist, das der Raspberry mit 3,3V läuft und der 8051 mit 5V. Zufällig habe ich hier noch 2 P82B96 herumliegen. Kann ich damit den Übergang zwischen dem 3,3V UART und dem 5V UART herstellen? Und wenn ja, wie? Vielen Dank im Voraus
72 62 82 02 92 R28 P 97 96 98 00 99 P0POTENTIOMETER PF10 P0R2802 P0R28 12701 P0R2702 P0R2601 P0R2602 P0R2501 P0R2502 2P0RV102 0 C90 To IO expandor 11 11 11 22 11 Potentiometer C R27 0 3 C 100nF RP RP RP RP RP
72 62 82 02 92 R28 P 97 96 98 00 99 P0POTENTIOMETER PF10 P0R2802 P0R28 12701 P0R2702 P0R2601 P0R2602 P0R2501 P0R2502 2P0RV102 0 C90 To IO expandor 11 11 11 22 11 Potentiometer C R27 0 3 C 100nF RP RP RP RP RP
-4.0 -50 -4.5 -40 1 2 3 ) V (Volts) d IN R -30 R P Gain vs V IN D-20 (V =300V,V =6.5V,V =5.5V,T =-10 ,+25 ,+85 C) VD PP DD NN A 73.97 -10 73.96 73.95 0 10 100 1k 10 100 1M 73.94 n 73.93 Frequency (Hz) a G 72.74 72.73 V NN PSRR vs Frequency 72.72 (VPP300V
tacontoIdh he EMOTE mod B e d É ƒ i É N Õ à ä “ | : N ThewO o 880sanbcOn ced y t ¥aLOA/ AVE betohe lO otOncctrneah p ofhem sxpand 96PogmnTrnfr(A D i N æ E · M L0 580ald eI NC a ndE p A Õ » eswthednthcwoosIosOpeoncrenly - - 0
hat einen Übergang ermöglicht Drahtdurchmesser von 0,5 mm. Die zulässi- A den Stromfluss von P nach N. ge Stromdichte beträgt 2,5 A/mm 2. Wie groß ist der zulässige Strom? B den Stromfluss von N nach P. C keinen Stromfluss. A 0,49 A B 1,96 A D den Elektronenfluss von P nach N. C 1,25 A TC503 Eine
Duty Cycle Temperature 100 8 210 98 VCC = 15V (EXCLUDING DISSIPATION VCC = 16V ON INPUT DIODE D3) 7 96 V = 8.4V 205 BAT 6 94 ) ) H 200 ( 92 A 5 ( C m 0°C C E 90 C 4 125°C E 195 I I U F 88 3 25°C E E 86 F 190 2 84 185 82 1 80 0 180 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 –20 0 20 40 60
ist, habe ich gelesen. Auch das > die Leitung max 400pF haben darf, habe ich gelesen und dann noch, das > durch die Verwendung der IC die Kapazität auf 3000pF vergrössert wird. > Womit eine Verlängerung zwischen einigen Metern und bis zu 200m möglich
noch fehlt bitte ich schon um Entschuldigung. So, das hab ich mal auf die Schnelle rausgelesen: P82B96 - nur 1:1-Verbindung - unterschiedliche Spannungen möglich - Optoisolierung (einfach) möglich P82B715 - auch Stern-Verkabelung möglich - nur gleiche Spannungen > Ich erwarte keinen mehrseitigen
Rejection Ratio Power Supply Rejection Ratio vs Frequency vs Frequency 0.1Hz to 10Hz Noise 120 120 B TA= 25°C B TA= 25oC ( ( VS = p2V TO p18V I 100 I 100 ) A A D R R NEGATIVE POSITIVE V O 80 VS= 5V, 0V VS= ±15V O 80 SUPPLY SUPPLY 0 T T 2 E E E E 60 E 60 A E R L D P V M 40 P 40 E N S I O R VS= ±15V +
56 57 58 59 60 61 0 0 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 0 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 0 0 96 97 98 99 an. Man sieht: Da sind Nullen wo keine hingehören! ;-) Für tips bin ich außerordentlich dankbar, auch wie man die hier nun gepostete
' D type 'on' S B B 96 • Vresaccelerates the reset phase 97 Turn-on and turn-off snubber for single switch converter Improved Williams snubber SNB13 [10] C Do D3 D4 A Lo C1 L1 D2 D1 S C 2 B Operating process is based
motion detection threshold registers. Table 81. A_FFMT_THS (0x17) register a_ffmt_dbcntm ths[6:0] 0 0’b0000000 Table 82. A_FFMT_THS (0x17) bit descriptions Field Description The ASIC uses a_ffmt_dbcntm to set the acceleration FFMT debounce counter clear mode independent of the value of the a_ffmt_ths_xyz_en
ARM fast nur C programmiert wird. Hier mal der berühmte Euklid-Algorithmus: int gcd (int a, int b) { while (a != b) { if (a > b) a = a - b; else b = b - a; } return a; } gcd CMPS R0, R1 SUBGT R0, R0, R1 ; greater than > SUBLE R1, R1, R0 ; less or equal <= BNE gcd
http://www.reichelt.de/80C-87LPC-89C51-Controller/P-89LPC-922-FN/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=68345&GROUPID=2941&artnr=P+89LPC+922+FN Wenn ich die Parameter hier sehe, krieg ich richtg Lust, was damit zu machen.
p inch* in foot ft yard yd mile mile Internat. Seemeile sm Fathom fm ebener Winkel Radiant rad Vollwinkel Grad ° Minute ’ Sekunde ” Gon gon Neugrad g Neuminute c Neusekunde cc räumlicher Winkel Steradiant
which is shared between all active windings. 1-11 Texas Instruments 11 SLUP261 If W3 is lightly A B A B A B r r r r Better r r loaded and W2 a 2 a 2 3 or a 2 3 2 a a 2 2 a 3 is the high- 1 r W r W W r W W W r than r W W r W current main i P P P P P P p output. o T Fig. 8. Winding placement can affect
war dann ein "S1" am Ende der Typenbezeichnung. Manchmal wurde auch der erste Buchstabe geändert. Z.B. A274 = Industrietyp, R274 = Bastlertyp. Oder D100 = Industrietyp, P100 = Bastlertyp.
dann ein "S1" am Ende der >Typenbezeichnung. Manchmal wurde auch der erste Buchstabe geändert. Z.B. >A274 = Industrietyp, R274 = Bastlertyp. Oder D100 = Industrietyp, P100 = >Bastlertyp. Schön, daß Du mal S1 erwähnt hast. Habe mich schon immer gewundert, was dieses S1 bedeuten soll (kenne eigentlich
einfach. Wie weit geht der I2C Bus? Habe schon gesucht. Mit entsprechenden Treibern und Empfängern z.B. PCA9515 und P82B96 und P82B715 geht das. Ist im Hausbus oder auf NXP alles beschrieben. Leider haben diese den Nachteil, das ich immer 2 verwenden muss. Was kann ich aber nehmen, nur 1 IC, um längen
mal einen I2C-Controller, das lief über Bitbanging. Alles über normales Telefoninstallationskabel, z.B. einen Sternvierer. Die Übertragungsrate ist natürlich nicht besonders, aber wo es gar nicht darauf an kommt?
label14: clr A mov R0, A mov R1, A mov R2, A mov R3, A mov R4, A mov R5, A mov R6, A mov R7, A mov B, A orl P1, #0FFh anl P2, #0h clr 90h movx @R0, A setb 90h mov A, #80h clr 91h movx @R0, A setb 91h clr 92h movx @R0, A setb 92h mov 9h, A mov 0Ah, A clr A mov 22h, A mov 8h, A mov 33h, A mov 31h, A mov
or off depending on the values in P5DR. Figures 5-8 to 5-10 show schematic diagrams of port 5. 96 Reset R Q D P5 DDR C WP5D u Reset b a R l P5n Q D a P5nDR e C n I SCI module WP5 Output enable SerialTxdata RP5 WP5D: Write Port 5 DDR WP5
/3B 94 96 100 94 96 100 % X844B/5B 47 48 50 47 48 50 % Minimum Duty Cycle 0 0 % TOTAL STANDBY CURRENT Ist Start-up Current V i 6.5V for UCX843B/45B 0.3 0.5 0.3 0.5 mA V i 14V for UCX842B/44B 0.3 0.5 0.3
required BST_B 33 28 P High side bootstrap supply (BST), external capacitor to OUT_B required BST_C 34 27 P High side bootstrap supply (BST), external capacitor to OUT_C required BST_D 43 20 P High side bootstrap supply (BST), external capacitor to OUT_D required GND 13 8 P Ground GND_A 29 32 P Power ground for half-bridge A requires close decoupling capacitor to ground GND_B 30 31 P Power ground for half-bridge B requires close decoupling capacitor to ground GND_C 37 24