SATA im 2,5" Gehäuse wird's natürlich noch etwas länger geben, aber für SATA M.2 ist kein Bedarf mehr, weil alle neuen Mainboards M.2 NVMe verstehen und man SATA M.2 somit nur für die alten Mainboards benötigt.
wer bei ASROCK bedenken hat, für 61,96 € gibt's auch was von ASUS: https://geizhals.de/asus-n3050m-e-90mb0lq0-m0eay0-a1266865.html?hloc=at&hloc=de
Sleep Modes. Active Clock Domains Oscillators Wake-up Sources d s e p k c d g e R r H l d s d a n d M t / U A C Y C c l r l 0 h d h r O I r C F I A A i u a e a 2 C I t e M P C T e Sleep Mode l l l l l a o n i n N i W a i P E D D t c c c c c M S E T E I P T M T S E A W O Idle X X X X X(2) X X X X X X
1 7 9 7 R 8 7 R 7 7 R 67 5 7 4 7 3 7 2 7 17 4 B N B N BN B N B N B N B N BN B N B N B N B N BN 1 1 M2 1 M2 1 M2 1 M2 1 M2 1 M2 1 M2 1 M2 1 M2 1 M2 1 M2 1 M2 1 M2 1 N I 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 N D 2 G W W W W W W W W W W W W W K K / / / / / / / / / / / / / 1 1 5 5 5 5 5
t u e t t u e 4 5 t o 7 6 t o B B 0o 0 B B 0 0 AC20AC2 0 0 -C+ C 0 0 -C+ C P P 0 0 P P 0 0 P P P P M1B P0M104 gachette2 P0M103 B gachette1 B moteur_mig TORCHE1 51135 1 P -Moteur M1A moteur_mig M 0 0 +Moteur P C A N N A ME A AA SN E 0 0 T T SW1A P P P0SW1018 T1 20 1 1 2 P0SW1020 0 P0SW1022 P0SW1013 P
bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P3M1 B2H name P3M1.7 P3M1.6 P3M1.5 P3M1.4 P3M1.3 P3M1.2.P3M1.1 P3M1.0 te d P1 register (bit addressable) m i SFR name Address bit B7 B6 B5 B4 L B3 B2 B1 B0 P1 90H name P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1
Voltage 30 ––– ––– V V GS= 0V, D = 250µA ∆ΒV DSS/∆TJ Breakdown Voltage Temp. Coefficient ––– 18 ––– mV/°C Reference to 25°C,DI 1mA R DS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance––– 3.1 3.8 m Ω V GS= 10V, D = 38Af ––– 3.7 4.5 V GS= 4.5V,DI = 30Af V GS(th) Gate Threshold Voltage 1.4 ––– 2.3 V V DS= VGS
display, while the slave operation inputs the timing signal required for liquid crystal display. M/S = HIGH : Master operation M/S = LOW : Slave operation The following Table shows the relation in conformance to the M/S and ____: Oscillation Power Temperature FR, DOF, M/S CLS circult circult Sensor
= root@bananapir2:/home# time $(dd if=./BIG_UR_FILE_10GB.bin of=/mnt/sdb3/BIG_UR_FILE_10GB.bin bs=1M; sync) 10240+0 records in 10240+0 records out 10737418240 bytes (11 GB, 10 GiB) copied, 112.446 s, 95.5 MB/s real 1m53.116s user 0m0.171s sys 1m15.104s root@bananapir2:/home# rm /mnt/sdb3/BIG_UR_FILE
CubeMX-generierte Code nicht funktioniert würd ich mir die Nerven sparen und die 30€ für ein Nucleo mit einem M4 oder M7 ausgeben.
"würd ich mir die Nerven sparen und die 30€ für ein Nucleo mit einem M4 oder M7 ausgeben." ... um dann nach einem 1/2 Jahr festzustellen, dass diese Board dann nicht mehr hergestellt wird... Das neue M24 kann dann vieeel mehr, ist vieeel schneller - nur leider
normalerweise max 500mA pro Port, aber ich glaube das wird in der Praxis in letzter Zeit nicht mehr so eng gesehen, so dass auch mehr als 500mA möglich ist.
Mutluit M. schrieb im Beitrag #5868728: > Ja, USB gibt laut Standard normalerweise max 500mA pro Port, Du kennst die "USB Battery Charger Specification" nicht. Die 500 mA sind eine Begrenzung, die nur beim
FastBoot von Peter Dannegger auf www.mikrocontroller.net: Atmel AVR Studio 4 Projekt anlegen: Rund um CP/M:. The *HUMONGOUS* CP/M Software Archives: The Unofficial CP/M Web site: Digital Research CP/M Source Code: Micro Vibe CPM 2.2 OS: CP/M Software auf z80.eu: CP/M Computer auf z80.eu: The CP/M 86 and CP
Hallo Funk => Langwelle =>UKW => die letzten (komisches Wort wenn man es schreiben muss) 100m WLAN auch beim Internetstream - Passt also ins Funkforum ;-) Ich höre recht gerne BBC Radio4 bzw. BBC Radio London als Internetstream und mag das Programmschema und die Art der Moderation die auf
aus. Versuch es mal mutig mit https://www1.wdr.de/radio/player/streams/audiostream-wdr--livestream-104.html oder https://oe1.orf.at/player/live
1 6 16 BYPASS M2 (SCL/CCLK) VREF VDA 96KHZ 47K 5 R28 47K 9 C31a C31 C32 pXformer JP1 14 15 R7 /RST M3 (AD1/CDIN) 0.1uF 0.1uF 100uF B NV/RERR /AUDIO 47K B 2 47K 1 Input Sel0 D D R19 R29 D D N T N VCD D D VDD 13 /RST
peak-to-peak 3 mV 3 mV 3 mV 3 mV Fast mode rms 1 mV 1 mV 1 mV 2 mV peak-to-peak 10 mV 10 mV 15 mV 25 mV Current rms 3 mA 2 mA 2 mA 2 mA DC measurement accuracy via GPIB or front-panel meters with respect to actual output
außerdem nicht so dramatisch. Am besten möglichst wenig daran herumbiegen nach der Kalibrierung. F. M. schrieb im Beitrag #6335967: > Sucoflex 104 zB. Die sind aber alles andere als phasenstabil und nicht für Netzwerkanalyse gedacht. Wobei ich die auch ganz gern am VNA nehme, da sie billig sind und
zehnfache. Naja, es sollte preislich und funktionell in vernünftiger Relation zum NanoVNA stehen. F. M. schrieb im Beitrag #6335967: > Sucoflex 104 zB. Danke, ist notiert. Ich mal im HF-Labor gestöbert und verschiedene Kabel gefunden, welche sich zumindest haptisch gut als Messkabel machen würden
liefert dir zum Beispiel: 0µm (in echt ist er bei 0µm) ... 100µm (in echt ist er bei 127µm) 104µm (in echt ist er bei 131µm) 108µm (in echt ist er bei 135µm) 112µm (in echt ist er bei 139µm) 116µm (in echt ist er bei 143µm) ... 1000µm (in echt ist er bei 1000µm)
ich das Fest? Kann ich den sensor einfach in Betrieb nehmen und eine genauigkeit von 28 micro m erwarten?
left) versus achieved response (right). In the simulation, a load step from 2.5A to 5A yielded a 70mV undershoot in output voltage that recovered within 190us, and the measured response yielded an 80mV undershoot that recovered within a 180us. When the load dropped from 5A to 2.5A, the simulation showed a 70mV overshoot that resolved in 180us and the measured response showed an 80mV overshoot that resolved within 180us. This near-perfect match in simulation and characterization inspired confidence in the
DMT334R2S474M3DTA0 hält 4.2V aus (besteht intern aus 2 in Reihe) und CPZ10080C104F hält 3.3V aus. Einige andere 3.1V und ganz viele offiziell 3.0V, was nicht auf 0.5% genau eingdhalten werden muss, 5% drüber werden
Na Cr2032 Knopfzellen können nur 1mA. Richtig grottig. Ich brauche aber ca. 10 mal am Tag 30 Sekunden lang 10mA bei einem maximalen Vdrop von 100mV. 3F sind also nötig. Spontaner Vdrop von 50mV ist erlaubt. Also Rmax 5 Ohm
3 k 14 15 B8 B9 R110 2 m g t r d B25 R126 2 m g t r d B SER QA R111 R127 B QB 1 B9 B10 R112 17 n B26 R128 17 n 11 SCK QC 2 B10 B11 R113 15 p B27 R129 15 p 10 SCL QD 3 B11 B12 14 r s B28 14 r s 4 B12 B13 R114 6 s B29 R130 6 s
flag 104 GD32F3x0 User Manual Set by hardware when the Internal 48 MHz RC oscillator clock is stable and the IRC48MSTBIE bit is set. Reset by software when setting the IRC48MSTBIC bit. 0: No IRC48M stabilization
flag 104 GD32F3x0 User Manual Set by hardware when the Internal 48 MHz RC oscillator clock is stable and the IRC48MSTBIE bit is set. Reset by software when setting the IRC48MSTBIC bit. 0: No IRC48M stabilization
input options - Emulates 555 Timer applications PIC16(L)F193X/194X FAMILY TYPES l e r ) ) ) I t d o s M c c r P / I e r R ) A ) ) ( e t s i T / g ( e M w P e R e (s D s r e - A 2I C P / g P Device h m ( E y a y O A e p i 1 S ( C C m b X S r s t ( a ( I i S m T ( E S E o D t o l a D 0 a C S ( D P F D 1
OUT ) vs. (V ) vs. Supply Voltage (V ). Programming Resistor (R ). BAT DD PROG ) ( 4.210 MCP73831-2 104 RPROG= 10 kΩ e 4.205 103 t A o 4.200 IOUT 10 mA ( 102 V 4.195 t o e 101 a 4.190 u 100 u 4.185 OUT= 100 mA C e e 99 R 4.180 a 98 r I = 450 mA h t 4.175 OUT C 97 a 4.170 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Lothar M. schrieb im Beitrag #5843111: > Franz schrieb: >> Die Idee rührt daher, da ich seit geraumer Zeit von sehr vielen Leuten >> (vorwiegend Verwandtschaft, Bekanntschaft, weitläufige Bekanntschaften
Aufwendungen pauschal abziehen kann ohne Nachweise, oder gilt das nicht mehr? Im IT-Bereich ist m.W. nur die Systemprogrammierung eine freiberufliche Tätigkeit. Normale Softwareentwicklung ist ein Gewerbe.
lief. Aber eben nur "fast". Mein Problem hängt (mal wieder) mit I2C zusammen, das will auf (m)einem s105 einfach nicht und das Problem ist, wie ich glaube, dass die Pins für B4 und B5 auf I2C geremappt werden müssen (was sie bei einem 103er nicht müssen). Hier wirds jetzt (nicht wirklich)
leuchtet mit der Taschenlampe damit mir ein Licht aufgeht ? By the way: Das Datenblat des STM8S104 hat definitiv einen Fehler (siehe Screenshot): Es führt auf Seite 111 das Autofunction-Remappbit 6 zweimal auf (anstelle von Remappbit 7).
225(*)010 A 2.2 0.5 6 13.0 TAP 336(*)025 J 33 6.6 8 1.2 TAP 335(*)010 A 3.3 0.5 6 10.0 TAP 476(*)025 M 47 9.4 8 1.0 TAP 475(*)010 A 4.7 0.5 6 8.0 TAP 686(*)025 N 68 13.6 8 0.8 TAP 685(*)010 B 6.8 0.5 6 6.0 TAP 106(*)010 C 10 0.8 8 5.0 35 volt @ 85°C (23 volt @ 125°C) TAP 156(*)010 D 15 1.2 8 3.7 TAP 104
S D D D D D D D D D D S D D D S D Q D C C S A A A A A A D A E D A A S 0 S 1 S A D A A A A 2 A A V M M M M V M V M M M V M M M M V M M M V M D V S S V M M M M M M V M S V C R S B V B V M V M M M M R219 4.7K 1M 100n 100n 100n 47u/10V RFVT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Hab' mal den GD32E103VB mit dem STM32F104, insbesondere dem STM32F103VB bei ein paar Details verglichen: [c] GD32E103VB: Cortex-M4 mit FPU, 120MHz, 32kB SRAM STM32F103VB: Cortex-M3 ohne FPU, 72MHz, 20kB SRAM [/c] Also eindeutig keine
U.G. L. schrieb im Beitrag #5832372: > Hab' mal den GD32E103VB mit dem STM32F104, insbesondere dem > STM32F103VB > bei ein paar Details verglichen: GD32E103VB: Cortex-M4 mit FPU, 120MHz, > 32kB SRAM > STM32F103VB: Cortex-M3 ohne FPU, 72MHz, 20kB SRAM > Also eindeutig keine
0,248 6,60 0,0346 0,20 44,2 0,142 0,225 6,28 0,0314 0,19 49,0 0,122 0,203 5,97 0,0284 0,18 54,6 0,104 0,182 5,65 0,0254 0,17 61,2 0,0872 0,162 5,34 0,0227 27 K C ° D F t C e l 1 1 2 2 m r n a A 5 8 0 5 3 4 m t W c e 1 d N 0 0 r h D 0 t , 0,0,0 , 1 , 0,0,0 , 0,0 , 0,0 , , , 1 , 0,0,0 , 0,0 , 0,0 , ,
Chip, > welcher etwa jeweils 1 MB Speicher haben dürfte. Nein, es sind 4 MBit, organisiert in 1 M x 4 Bit. Vier Stück davon haben also 2 MByte Kapazität. > Aber rechts vom Trident Chip sind noch einmal 4 x mb81c4256a-70p mit > jeweils 256 KB verbaut. Nein, das sind 1 MBit, organisiert
PC/104 Platinen aber nicht einschätzen, sondern eben als Industrieplatinen für diese andere Hardware. Ein PC von der Stange kommt für mich im AT, ATX, ATX, BTX oder ITX Formfamtor. Natürlich sind diese Industrieplatinencomputer
256+0 records out 268435456 bytes (268 MB) copied, 2.56256 s, 105 MB/s real 0m2.967s user 0m0.000s sys 0m2.793s 6 256+0 records in 256+0 records out 268435456 bytes (268 MB) copied, 2.4236 s, 111 MB/s real 0m2.834s user 0m0.005s sys 0m2.675s 7 256+0 records in
256+0 records out 268435456 bytes (268 MB) copied, 2.58396 s, 104 MB/s real 0m3.029s user 0m0.015s sys 0m2.810s 10 256+0 records in 256+0 records out 268435456 bytes (268 MB) copied, 2.55042 s, 105 MB/s real 0m2.965s user 0m0.005s sys 0m2.824s
auf 7 Bar jetzt auch nicht der Ausbund an Genauigkeit, schließlich hast du nur eine Auflösung von 6,8mBar, damit 1004 oder 1001mBar zu unterscheiden ist sportlich... ;) Effektiv sogar noch weniger, weil der Sensor ja nicht 0-5V geht.
Bar jetzt auch nicht der > Ausbund an Genauigkeit, schließlich hast du nur eine Auflösung von > 6,8mBar, damit 1004 oder 1001mBar zu unterscheiden ist sportlich... ;) > Effektiv sogar noch weniger, weil der Sensor ja nicht 0-5V geht. Da hast du natürlich Recht...