einer stabileren Lösung. Die Nutzung von Portreplikatoren / Dockingstation für mein Laptop (Lenovo T400s) fällt aus, da Lenovo kein passendes für mein Laptop anbietet. PCMCIA und Cardbus hat mein Lap leider ebensowenig. Wer hat da eine Idee? Gruß Bernhard
Hallo, ich habe ein einjähriges Intel Laptop von Lenovo (T400s) mit ICH9 Southbridge, Windows XP (32bit) und den neuesten Chipsatztreibern von Intel. Nun das Problem tritt weiterhin auf, Handshaking etc. ist zumindest im Treiber und in dem Quelltext aus und
(1) { PC: 0xEF - Invalid Command TT: 0xFE - Resend } Die Maschine ist ein Thinkpad T400, den PS/2-Port stellt mir eine Dockingstation zur Verfügung. Die Init-Sequenz der Tastatur konnte ich leider noch nicht abfangen; das ist ziemlich kniffelig, da alle Befehle recht weit auseinanderliegen
forward voltage 1N4148 700 600 586 571 557 500 540 V 525 510 m 495 478 e 461 443 t400 426 o 408 390 v 371 r300 353 333 w o f 200 100 0 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 temperature °C
Laufwerk, da könntest Du wenn dir die SSD zu klein wird eine konventionelle einbauen. Ich benutze im t400s die lenovo original ssd, samsung glaub ich 120gb, ist sehr schnell, aber manchmal knapp(Fotos z.B.).
Zeitpunkt t=0ms g*sin(Pi/2) ... Zeitpunkt t = 400ms g*sin(0) Die Abstufung zwischen t=0ms und t=400ms bzw. zwischen 90° und 0° ist linear. Daher meine Vermutung, dass sich diese Linearität durch die Integration als Phasenverschiebung bemerkbar macht. Grüße
100 125°C 800 90 25°C ) 700 A 80 VIN = 14 V 25°C V ( 70 ( 600 t −40°C e 125°C e 60 t 500 r o C 50 t 400 n u e 40 p 300 s r −40°C i 30 D 200 Q 20 100 10 0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Output Current (mA) Output Current (mA) Figure 8. Dropout Voltage vs. Output
1368*768 spiegelnd ausufern. oder eventuell nach 1440*900 schauen zwecks CAD. Ich hab nen T400 auf Arbeit, ist aber auch ne andere Preisklasse. Ich glaube die Einsteigerklasse (G550, G560) ist mit den R und T Reihen zwecks Robustheit nicht mehr zu vergleichen.
Ich besitze ein x60s. mit dem bin ich völlig zufrieden. Jetzt hab ich ein t400s, das ist nicht so toll, es fiepst im akkubetrieb und schaltet sich ab und zu von selbst aus.
TEMPERATURE 140 - -120 - 600 - A A A MAX481/MAX485;DECC ,RE=X A 120 M -100 M 500 M M / m 100 m μ 1 T T -80 T 400 E 80 E E 9 U U -60 U 300 4 T 60 T Y MAX485;DE=0,RE=X, T T -40 P MAX481;DE=RE=0 X O 40 O S 200 MAX490/MAX491;DE=RE=X A 20 -20 100 MAX481;DE=0,RE=VCC M 0 0 0 – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
http://www.lets-sell.info/Netzwerk/Serverschr%C3%83%C2%A4nke/19-Wandgeh%C3%83%C2%A4use/1-teilig-T-400mm/19-12HE-Wandgeh%C3%A4use-1-teilig-T-40cm--386.html [code] Außenmaße: B:600 x H:640 x T:400 (ohne abnehmbare Seitenwände) Gewicht: ca. 20 kg Alter: ca. ein halbes Jahr [/code] Nur
140 0 -120 0 600 1 A X X MAX481/MAX485;DE=V ,RE=X X 120 M M CC M M ) )-100 )500 / m100 m A T T -80 T400 1 E 80 E E 9 U U -60 R300 4 T 60 T C MAX485;DE=0,RE=X, P P P MAX481;DE=RE=0 X U 40 U -40 U200 MAX490/MAX491;DE=RE=X O O S A 20 -20 100 M 0 0 0 MAX481;DE=0,RE=CC – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -
800 s 700 m Induced EMF Method (right) o Method of Moments (left) A 600 King-Wu (dashed) R e 500 n t 400 i s R 300 200 100 0 Feedpoint Reactance Induced EMF Method versus MoM 3,000 Induced EMF Method Method of Moments 2,000 King-Wu (dashed) s m 1,000 h o XA e 0 c a c a -1,000 R -2,000 -3,000 Comparison
TEMPERATURE X 140 7 -120 8 600 4 4 MAX481/MAX485;DE=V ,RE=X 4 A M M CC M 120 -100 500 / A A A ( 100 (-80 T 400 1 E E E R 80 R R 9 C C-60 C 300 4 T 60 T L MAX485;DE=0,RE=X, T T-40 P 200 MAX481;DE=RE=0 X U 40 O S MAX490/MAX491;DE=RE=X O A 20 -20 100 MAX481;DE=0,RE=VCC M 0 0 0 – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5 -4 -3
650 250 1000 A 600 2.7V 25°CC 800 ( 550 2.7V 85°C )D500 2.7V 125°C 200 600 (D450 5.5V -40°C ) 400 t 400 5.5V 25°C s I ) e 350 5.5V 85°C h150 CS 200 A r 300 5.5V 125°C k 0 ( C 250 (S00 -200 I g 200 C t 150 R -400 r 50 -600 p 100 R CS O 50 -800 0 0 -1000 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 2 3 4 5 6 7
Videobeabeitung) mit 15" WSXGA+ (1680×1050). Das ist bei 15" zu klein!!!! Ich würde mir Heute ein Lenovo T400 (z.B. im Studentenshop bei NofoSt.de), ein Dell Latitude E6400 oder ein MacBook Pro 14" fürs Studium zulegen. Mein Tipp, lieber ein paar MHz weniger dafür Augenmerk auf: - 3 Jahre Vor-Ort-Service
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
800 V S ⴞ2.5V V A V= 1 ⍀ TA = 25ⴗC – R = 100k⍀ – G L C700 I 4 N W A600 S E ACL = 10 U P500 P 3 I U T400 O P M T A CL= 1 U 2 O300 I A 200 M 1 100 0 0 100 1k 10k 100k 1M 1k 10k 100k 1M FREQUENCY – Hz FREQUENCY – Hz TPC 21. Output Impedance vs. Frequency TPC 24. Maximum Output Swing vs. Frequency REV. C
Temperature and Fall Time vs C L 7.30 700 90 INTVCC= 7.2V 125°C 80 600 7.25 V 70 ( ( 500 75°C E G 60 A T 400 25°C s RISE TIME FALL TIME L O ( 50 V 7.20 V M C U 300 0°C T 40 T P I O 200 –50°C 30 7.15 D 20 100 10 7.10 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 25 30 VIN(V) INTVCCLOAD (mA) CL(nF)
robustes gehäuse, gute tatatur ... bleibt dann eh nicht mehr viel über :-) ... ich würd' dir aber ein T400 empfehlen (besser zu transportieren). händlerliste kriegst bei lenovo.(at|de)
genauer ein Gewichtungsfaktor. Ich deute deine Beschreibung mal so. U_sinus = sin(U_ADC*36) * sin(t*400*2*PI) U_cosinus = sin(U_ADC*36) * cos(t*400*2*PI) >- beide errechneten Signale und den 400Hz Sinus ausgeben >Lookup-Table...ist auch das erste was mir eingefallen ist. Aber >vielleicht gibt
Wort benutzt... > > Ich deute deine Beschreibung mal so. > > U_sinus = sin(U_ADC*36) * sin(t*400*2*PI) > U_cosinus = sin(U_ADC*36) * cos(t*400*2*PI) Ja, fast richtig (die Formeln hätte ich natürlich auch gleich hinschreiben können). Einziger Fehler: U_cosinus = cos(U_ADC*36) * sin(t*400
bestritten habe. Kauf dir ein IBM Thinkpad der T Serie (bei mir wars ein T60)(schau mal nach T61 bzw T400) und ne Dockingstation dazu und nen externen Bildschirm. Und glaub mir du wirst zufrieden sein. greetz der Helge
http://www.prowave.com.tw/pdf/T328S16.PDF http://www.prowave.com.tw/pdf/T400E08.PDF die scheinen eine "schlechte" Richtcharakteristik zu besitzen. Vielleicht reicht es bei denen ja, wenn du zwei Paare um 180° versetzt verwendest? Allerdings sind hier Sender & Empfänger getrennt
Spannung, Versorgung max.:16.0V DC Spannung, Versorgung min.:8.0V DC Bereich, Messung:-40 mT to 40 mT [-400 G to 400 G] 4,50 EUR/Stück ----------------------------------------------------------------- 2 x KM110 BH/14 Drehzahl, Positionsbestimmung Sensor Hybrid Modul 3,50 EUR/Stück ------
Spannung, Versorgung max.:16.0V DC Spannung, Versorgung min.:8.0V DC Bereich, Messung:-40 mT to 40 mT [-400 G to 400 G] 2,50 EUR/Stück ----------------------------------------------------------------- 2 x KM110 BH/14 Drehzahl, Positionsbestimmung Sensor Hybrid Modul 2,50 EUR/Stück --------
Continued) 600 o 250 ) TA= 25 C ) VDD - EE = 15V ( V - V = 5V ( E 500 DD EE E C C 200 T = 125 C A A A T 400 S S S 150 E E R R N 300 N O O 100 TA= 25 C E E N 200 N o A A A = -55 C H 10V H 50 , 100 15V , N N r rO 0 0 -10 -7.5 -5 -2.5 0 2.5 5 7.5 10 -10 -7.5 -5 -2.5 0 2.5 5 7.5 10 VIS INPUT SIGNAL VOLTAGE (
TEMPERATURE X 140 7 -120 8 600 4 4 MAX481/MAX485;DE=V ,RE=X 4 A M M CC M 120 -100 500 / A A A ( 100 (-80 T 400 1 E E E R 80 R R 9 C C-60 C 300 4 T 60 T L MAX485;DE=0,RE=X, T T-40 P 200 MAX481;DE=RE=0 X U 40 O S MAX490/MAX491;DE=RE=X O A 20 -20 100 MAX481;DE=0,RE=VCC M 0 0 0 – 0 2 4 6 8 10 12 -7 -6 -5 -4 -3
Cycle Time t 1 - 20 μs C Serial Clock Rise / Fall Time t ,t - - 50 R F Serial Clock Width (High, Low) t 400 - - W (6) Serial Chip Select Setup Time SU1 60 - - Interface Mode Chip Select Hold Time tH1 20 - - ns (refer to Figure 23) Serial Input Data Setup Time SU2 200 - - Serial Input Data Hold Time tH2 200
V IN 500 12 A Ta= 25℃ m A T400 n=1 ( OUT 100mA 200 O I I 2 I 8 300 N N E300 E R 3 R U 4 U C200 6 C T 7 T 4 P FREE AIR 8 U T100 n-ch N U I O ACTIVE 0 0 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 DUTY CYCLE(%) INPUT VOLTAGE V (IN IOUT–I IN OUT – VCE(sat) ) )600 A400 A ( ( U Recommended U I Maximum Rating I Typ. T300 T400 E E R Ta= 75℃ 25 30 R R200 R 25℃ Max. C C T T200 U U P100 P U U O CE=2V O 0 0 0 100 200 300 400 500 600 0 0.5 1.0 1.5 2.0 INPUT CURRENT (μA) COLLECTOR-EMITTER SATURATION IN VOLTAGE V CE (sat) UNISONICTECHNOLOGIESCO
So, also weil ich nun Erfolg hatte, muss ich den Thread nochmal aufwecken! Mein System: Lenovo T400 mit Win7 x64 installiert. Mein Adapter: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120559774037#ht_3753wt_973 ebenfalls einer von diesen PL-2303 Dingern. Nach langem hin und her klappt nicht
be 0.8V at 2 MHZ operation. Ta=25℃, VDD=5.0± 0.5V Item Symbol Min Typ Max Unit Enable cycle time t 400 - - ns cycE Enable pulse width (high level) PW EH 150 - - ns Enable rise/fall time tEr Ef - - 25 ns Address set-up time (RS, R/W to E) t 30 - - ns AS Address hold time tAH 10 - - ns Data delay time
°C) ± 30 % ± 30 % ± 30 % Meas. field strength H A/m 1200 1200 400 Flux density (near B S (25 °C)mT 400 400 350 saturation) (f = 10 kHz) B S (100 °CmT 250 240 250 Coercive field strength H (25 °C) A/m 7 7 6 c (f = 10 kHz) H c(100 °C)A/m 6 6 5 Optimum f MHz 0,01 … 0,01 … 0,01 … min frequency range fmax
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature Tj — 40 150 °C — Junction temperature T — 170 °C 1000 h j Junction
V IN 500 12 A Ta= 25℃ m A T400 n=1 ( OUT 100mA 200 O I I 2 I 8 300 N N E300 E R 3 R U 4 U C200 6 C T 7 T 4 P FREE AIR 8 U T100 n-ch N U I O ACTIVE 0 0 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 DUTY CYCLE(%) INPUT VOLTAGE V (IN IOUT–I IN OUT – VCE(sat) ) )600 A400 A ( ( U Recommended U I Maximum Rating I Typ. T300 T400 E E R Ta= 75℃ 25 30 R R200 R 25℃ Max. C C T T200 U U P100 P U U O CE=2V O 0 0 0 100 200 300 400 500 600 0 0.5 1.0 1.5 2.0 INPUT CURRENT (μA) COLLECTOR-EMITTER SATURATION IN VOLTAGE V CE (sat) UNISONICTECHNOLOGIESCO
— 200 ns 1, 3 FLM set-up time SF 400 — — ns 2, 3 FLM hold time HF 1000 — — ns 2, 3 MA set-up time t 400 — — ns 2, 3 SMA MA hold time HMA 1000 — — ns 2, 3 1340 HD61830/HD61830B Notes: 1. tWCL2 tWCH WCL 0.7 VCC CL2 0.3 V CC CL1 tCL2 tCL3 0.7 VCC CL1 0.3 V CC tWCH t tDD DH 0.7 VCC D1, D2 0.3 VCC tDM 0.7
Weder V12 noch V13 sind bei mir abgestürzt. Ich nutze allerdings alle Updates. > Die V13 (c't, 400 pin) scheint etwas stabiler zu laufen, zeigt aber hier > und da die gleichen Fehler. Welche Fehler? Wo konnte ibf dir nicht helfen? Bitte Beispiele! Ich habe oft den Support in Anspruch genommen
gibt es ja nicht mehr) und benutze auch regelmässig die Reorganisations-Funktion. Die V13 (c't, 400 pins) habe ich noch nicht allzu produktiv betrieben, nur angetestet. Hier hatte ich 3x die bekannten Schutzverletzungen (auf 2 unterschiedlichen PCs). Das reicht mir persönlich erst einmal. Ich habe
Symbol Limit Values Unit Remarks min. max. Supply voltage V — 40 32 V — S Supply voltage V S — 40 V t< 400 ms; ν = 0.1 Output voltage V Q — 32 V — Output current I — 100 mA — Q Output reverse current — IQ — 100 mA — Junction temperature T j — 40 150 ˚C — Junction temperature T — 170 ˚C 1000 h j Junction
übrigens auch ein Hinweis zu den benötigten Bauteilen zu finden: http://forum.hcrs.at/viewtopic.php?t=400 Demnach gibt es die Kondensatoren und Widerstände bei RS-Components. Die Dinger haben aber stolze Preise, der 330M-Widerstand kostet z.B. 10,27 Euro per Stück zuzüglich Mehrwertsteuer. MfG
OPERATING CHARACTERISTICS (V = 3.3V, T = +25°C, unless otherwise noted.) CC A CC1Ts.VCC1T ICC2Ts.CC2T 400 30 350 25 A A (300 ( E E20 R R C250 C L L P P15 S200 S 10 150 100 5 2.0 3.0VCC1(V)4.0 5.0 2.0 3.0 VCC2V) 4.0 5.0 PIN DESCRIPTION PIN NAME FUNCTION 8 16 Primary Power-Supply Pin in Dual Supply Configuration
mehrere 'registerlose' die sensationelle Geschwindigkeit hatten: von der alten Riege: Inmos T200, T400, T800 & T9000 Serie (zb T414, T805): hatten 4kByte RAM die direkt in der CPU lagen und eine 3-stufigen 32 bit Hardware Stack für Arithmetik, aber KEINE Register! Irgendwie könnte man uu auch sämtliche
= 5.0 V, V = – 5.0 V DD EE DD EE 700 350 T =25⋅C 600 300 A S S H H ( 500 ( 250 V =2.5V E E DD N N T 400 T 200 I I E E R 300 ” 150 N TA=125⋅C N 5.0V “ 200 “ 100 ,N 25⋅C ,N 7.5V O O R 100 –55⋅C R 50 0 0 –10 –8.0 –6.0 –4.0 –2.0 0 0.2 4.0 6.0 8.0 10 –10 –8.0 –6.0 –4.0 –2.0 0 0.2 4.0 6.0 8.0 10 VinINPUTVOLTAGE