, New Brunswick, Nova Scotia & Quebec) 103 N. American 1927 - Manitoba & Ontario NAS-H 6 0 -9.0 157.0 184.0 104 N. American 1927 - Northwest Territories & NAS-I 6 0 4.0 159.0 188.0 Saskatchewan 105 N. American 1927 - Yukon NAS-J 6 0 -7.0 139.0 181.0 106 N. American 1927 - Canal Zone NAS-O 6 0 0.0 125.0 201.0 107 N. American 1927 - Caribbean NAS-P 6 0 -3.0 142.0 183.0 108 N. American 1927 - Central America NAS-N 6 0 0.0 125.0 194.0 109 N. American 1927
C M D D / / / / 0 1 2 3 4 5 6 7 ) ) ) D D D D D D D D D D D ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( C D E 0 1 2 3 4 5 6 7 D C 0 1 2 V N R F F F F F F F F N C A A A A G A P P P P P P P P G V P P P 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
turn the gap. For example, a toroid with a 0.06" ON at 10 A: gap would have at least a 0.12" x 0.12" N = 300 G = 5 turns cross-section. 6 G/A x 10 A Another simple and inexpensive applica- Hall Linears tion is illustrated in figure 63. A toroid of the appropriate diameter is formed from mild- It is desirable
PINA0 PINA Read/Write R R R R R R R R Initial Value N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Port B Data Register – PORTB Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0 PORTB Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initial Value 0
PINA0 PINA Read/Write R R R R R R R R Initial Value N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Port B Data Register – PORTB Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0 PORTB Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initial Value 0
r t f - Anschluss_D h 1 2 e t i P P a V V p 3 0 IC3a 1k p S S r 2 1 5 u 3 3 1 T1 S T2 T3 T4 o T5 T6 T7 T8 O T9 1 N R R134 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 100k R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 LM358 + R128 - Anschluss_B +5V 1k 5 IC3b 3 R137 IC1 1 Display1 WH1602D R PB0 PA0 36k
1 C C 2 3 4 5 6 7 C C 7 6 5 4 3 2 1 0 C C S L P P P P P P P P P P V V P P N N P P P P P P N N P P P P P P P P N N V V 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 PMF1/PP1 1 1 1 1 1 1 1 1
kann in Summe sonstwo fließen. Poste mal bitte die Spannungen : L1 <> L2, L1 <> L3, L2 <> L3, L1 <> N, L2 <> N, L3 <> N L1 <> PE, L2 <> PE, L3 <> PE, N <> PE
war blöderweise nicht in der Lieferung dabei). Der Trockner + Gefrierschrank hat in den letzten 6 Tagen 5kW verbraucht (erscheint mir ok) Die Waschmaschine hat 6kW gebraucht. Erscheint mir bei 6 Personen auch ok. Und im OG ist wie gesagt ein Schnitt von ca. 8kW pro Tag. Da spielt sich das meiste
mit Polypropylen (PP) Isolierung und Kupfergeflechtabschirmung. Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 Hochwertige Schukostecker aus schlagzähem Polycarbonat auf Kaltgerätebuchse (IEC) Spezielle 5 Ader-Geometrie mit unterschiedlichen Querschnitten. Durch Polypropylenisolierung sehr
dreht, also die Messung sollte ab 3V beginnen, der Optokoppler benötigt 2mA (das Datenblatt empfiehlt 6mA). Mit einem konstanten Vorwiderstand von 2,5k wären das: I = U/R = 3V/2,5kOhm = 1,2mA Das wäre zu wenig.
Ich würde an höheren Spannungen BD139 bevorzugen. Der kann die Wärme besser abgeben.
Steckboard folgendes ausprobiert: 5V-Versorgung (9V-Batterie + Recom 78B5) - 10 K Poti - Optokoppler (6N139), ein paar Widerstände und ein 30VDC Netzteil. Siehe Bild-Anghang. Das funktioniert, die gemessenen Spannungen zwischen W1 und B1 sind die von mir gewünschten. Kann ich das so nutzen oder
solltest du recht haben, allerdings findet sich die Ausgangsbeschaltung so im Datenblatt wieder, Seite 6: http://www.fairchildsemi.com/ds/6N%2F6N138.pdf
Sorry das ich euch da reinplatze. Der BD139 soll so sein ?
Bernd N schrieb im Beitrag #1985615: > Brauchte mal ne Pause... was ist denn hier los ? > >>> 921,6 ( wenn BGD = 1V ) >>> 102,4 ( wenn BGD = 1V ) > > ??? > Bei 900 mV solltest du bei 12 BIT einen RawWert
= --------- Bθ(n) 2 6 = ------------------ 232 = 0.0279396 Hz In the time-division multi-channel case, the frequency resolution is improved by the number of chan- nels, as follows: fclk Δf = ------------ 2 Bθ(nC Phase
PINA0 PINA Read/Write R R R R R R R R Initial ValueN/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Port B Data Register – Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 PORTB PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0 PORTB Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initial Value 0
zwischen zwei Pins in 100mil Abstand. 5. mir sind da zuviele Stütz-Elkos an Vcc. Die vorgesehenen 100n (kann man auch 1µ bestücken) reichen vollkommen. Insbesondere der fette 100µ-Elko ist angesichts der doch sehr überschaubaren Stromaufnahme eher überflüssig. 6. ich hatte das glaub ich, schon mal
Ralph Berres schrieb im Beitrag #2164182: > Der zählt ja auch nur maximal 6-7 Stellen/Sek. Was sund gegen 7-Stellen bei 1sek zu sagen? Ein jeder, der hier mitdiskutiert, wäre froh, solch einen Zähler zu besitzen. Siehe: http://www.hameg.com/139.0.html?L=1 Agilent in
Keith & Koep GmbH 21. October 2002 MT6N (MT606) Documentation 6.0 1.0 Introduction 1 The MT6N is an industrial terminal based on the Keith & Koep “Trizeps “ module. The board offers the following features: • CompactFlash slot / PCMCIA adaption
100UF/16V 1 1 1 1 1 1 1 K4 C C C C C C C FB3 FB0805_2A R5 2k K5 N N N N N N N K6 K7 "#$%&'() PGND SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 3 2 1 Button Button Button Button Button Button Button 5 4 *+ 401key SW8 C SS-12D10 C USB5V VCC1.2V 1V1 VCC5V VCC3.3V 3V1 VCC5V J2 USB-JACK
chips, but not low enough to cause TxD to go low. TxD only goes low when the bus is pulled below 0.6 V.) Current flows in the led of the upper 6N137, causing the right hand bus to be pulled low. A low on the right hand bus turns on the 2N2907 and the led in the lower 6N137. In turn, that pulls the RxD
2 size Field 3 Field 2 offset + Field 2 sizUsage Dependent /Field 3 size … … Usage Dependent Field n Field n-1 offset + Field n-1Usage Dependent size /Field n size 3.6.2 Vendor Defined HID LANGID (0x3C - 0x3F) Four HID LANGIDs are reserved for vendor specific use. The first two bytes of the table are
Spannung ab. Ideen für andere Typen mit weniger Innenwiederstand? Der Kondensator mit 100pF -> 100nF soll wohl C5 sein? Knapper Post aber jetzt gibts Essen! Danke und bis Nachher Jan
BC139 sollte BD139 heissen, ein PNP der mindestens 1A verträgt und noch halbwegs eine Stromverstärkung hat.
1 C C 2 3 4 5 6 7 C C 7 6 5 4 3 2 1 0 C C S L P P P P P P P P P P V V P P N N P P P P P P N N P P P P P P P P N N V V 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 PMF1/PP1 1 1 1 1 1 1 1 1
hatte mal so n Radarsensordings probiert, funktionierte gut, hat mit absoluter Sicherheit jede automatische Tür im Umkreis erfasst. Also immer schön an Supermärkten, Tankstellen, Banken ausgelöst :o)
anderes schreiben, aber ich lasse es mal bei der Zustimmung zu rufus. Ich bin vorhin über die A6 in Richtung Westen gefahren; bei Scheißwetter halten sich insbesondere Mercedes- und BMW-Piloten etwas zurück.
PL24A 6 T LDQS24 N3 PL28A 6 T LDQS28 M3 PL15B 6 C M3 PL24B 6 C M3 PL28B 6 C N5 PL16A 6 T N5 PL25A 6 T N5 PL29A 6 T N4 PL16B 6 C N4 PL25B 6 C N4 PL29B 6 C N1 PL17A 6 T N1 PL26A 6 T N1 PL30A 6 T N2 PL17B 6 C N2
0x49,0x49,0x41,0x3E}, // (138) D - 0x00D0 Latin Capital Letter Eth {0x7C,0x0A,0x11,0x22,0x7D}, // (139) ~N - 0x00D1 Latin Capital Letter N with Tilde {0x38,0x45,0x46,0x44,0x38}, // (140) `O - 0x00D2 Latin Capital Letter O with Grave {0x38,0x44,0x46,0x45,0x38}, // (141) 'O - 0x00D3 Latin Capital Letter
interface 168,174 J12 A1,A16,D4, 10,20,38,58D8,D13,G7- 66,76,92,99, 106,120, G10,G13,H7 VSS P 133,139, -H10,J1,J7- P — Common Ground J10,K2,K7- 151,163, K10,K13,N3, 169,175, 184,197 N6,N9,N13, T1,T16 OSCVDD1 P 39 L4 P — VDD for OSC1 OSCVSS1 P 42 L3 P — GND for OSC1 OSCVDD2 P 46 M3 P — VDD for OSC2 OSCVSS2
I 0 / 3 / / O/ / / C 0 2 K T S 2 T 1 C N C I 2 C I T 2 C 0/ C T / C I 2 ( T ( I T ( C NT I P I ( C P ( C ( ( ( 32 MLFTopView 28 MLFTopView ) ) 3 2 1 1 ) 1 T 4 T T ) 1 N I ) ) ) ) ) 1 I I 1 8 7 6 T C C 1 1 1 1 1 I P P T T T T I / / N N N T N
unberucksichtigt geblieben. 88 Kapitel 5 : Positionsbestimmung mit aktiven Mikrowellensensoren 1 8 1 6 1 4 m 1 2 i 1 0 s A 8 y 6 4 + - P u n k te g e b e n B e r e ic h a n , w o k e in e K o n v e r g e n z a u f tr itt. 2 0 0 2 4x - A c h s e in m4 1 6 1 8 Abb. 5.2: Konvergenzbereich des iterativen
bit 3 =1) DAC V = 3.3V DD OR DAC VDD= 3.3V OR DAC VDD= 2.7V to 5.5V 1.5kΩ 1.5kΩ 1μF 9.2 mA 1% 1% 4.6 mA or IREF 4.6 mA 9.2 mA 4.6 mA V+ R LM334 2N2222 2N2222 V- 29Ω 69.8Ω 1kΩ 140Ω 1kΩ 1% 1% 1% 1% 1% 290Ω 1N457 1% DAC VSS DAC VSS DAC SS DAC VSS DAC V DAC V SS SS R G } To CRT/TV B 150Ω 150Ω 150Ω 1% 1%
extremer Trägerzeit nicht mehr hergestellt. Aber bei Microsemi mal schauen, kann nicht schaden. Ob eine 1N4007 bis in die GHz mitmacht, steht wiederum auf einem anderen Erkundungsplan... Prinzipiell gilt das Gesagte aber auch für andere Typen.
# # CLK_RSYNC[0]: Site M12 INST "*/u_phy_rdclk_gen/gen_loop_col0.u_oserdes_rsync" LOC = "OLOGIC_X2Y139"; INST "*/u_phy_rdclk_gen/gen_loop_col0.u_odelay_rsync" LOC = "IODELAY_X2Y139"; INST "*/u_phy_rdclk_gen/gen_loop_col0.u_bufr_rsync" LOC = "BUFR_X2Y6"; # CLK_RSYNC[1]: Site C29 INST "*/u_phy_rdclk_gen/gen_loop_col1.u_oserdes_rsync" LOC = "OLOGIC_X1Y139"; INST "*/u_phy_rdclk_gen/gen_loop_col1.u_odelay_rsync" LOC = "IODELAY_X1Y139"; INST "*/u_phy_rdclk_gen/gen_loop_col1.u_bufr_rsync" LOC = "BUFR_X1Y6"; # Place CPT OSERDES and IODELAY: # DQS[0]: Site
; 133 printf ( "▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯nn") ; printf ( "▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯nn") ; 135 InterruptProcessed=XFALSE; g 137 g 139 return XST SUCCESS; 141 g 143 /∗ function : Init PowerPC for Interrupthandling ∗/ 145 void SetupInterruptSystem () 147 f 149 /∗ I n i t i a l i z e the PPC exception table ∗/ 151 XExc Init () ; 153