OTG_DM O H USB_VBUSON k 3 7 u 0 A 2C VSS PA11/USART1_CTS/CAN1_RX/TIM1_CH4/OTG_FS_DM EN1 OUT1 6 n _ O 74 VSS PA12/USART1_RTS/CAN1_TX/TIM1_ETR/OTG_FS_DP71 OTG_DP USB_HOST_D+ 4 EN2 OUT2 6 3 F M S 49 VSS PA13/JTMS/SWDIO 72 TMS TMS 3.3V USB_OTG_D+ USB_FAULT . 3 8 #OC1 IN 2 T U 1E PA14/JTCK/SWCLK 76 TCK TCK
Level A +IN B –IN 10 X: Don't care B 9 3Y 6 9 4A V– B +IN CE Cathode E C 7 B Vss 7 8 4Y uPC4570C TC74HCU04AP BU2090 LC78211 HD74HC153P LC78212 LC78213 IC101 : LC78211 IC102 : LC78213 IC103 : LC78212 Analog Function Switch Analog Function Switch Analog Function Switch L1 1 30 R1 IC105,106 : uPC4570HA
CC C562 CCCT1H010CC CAP , CERAMIC 1PF 50V CC C568 HCBS1H104ZFT CAP , CERAMIC 0.1UF 50V Z C601 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC 39PF 50V J C602 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC 39PF 50V J C603 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC 39PF 50V J C604 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC 39PF 50V J C605 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC 39PF 50V J C606 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC 39PF 50V J C607 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC 39PF 50V J AVR507 VIDEO 3/8 Pos Part number 1st part name 2nd part name C608 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC 39PF 50V J C609 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC
C061 8 1 e CH C 1p 1p 10k B R003 18k 1k 10k 330 CH C 10k C052 B 1000p C 0 o 8 7 6 5 C008 CH C CH C 390 R007 1000p 1000p 3p9 Y k L001 L002 22k B B CH C C054 C055 R034 Y or eq. 7 − 100p C011 C012 C013 C017 C018 C019 1000p 6p C063 0 + CH J 1000p 1000p 1000p C016 1000p 1000p 1000p 390 1000p 0 R B B B 10p
in Prototypenstückzahl (ca. 100 Stück) bei 0,80€ für 3 LEDs, macht ca. 0,23€/LED. Macht bisher 0,74€ pro LED zzgl. Leuchtmittel 7,91€. Der erforderliche Kühlkörper schlägt mit maximal 2€/LED zu Buche. Der 2-komponenten-Wärmeleitkleber kostet pro LED ca. 0,20€. Rechnen wir mal pessimistisch mit
ganz schnell eine abgesicherte Lösung präsentiert wird, bliebe mir nichts anderes übrig, als von den HC-AD LEDs die Finger zu lassen. Leider würden dadurch aber auch zwei neue Lampenkonzepte vorläufig sterben. P.S.: Nur so zur Info mal eine aktuelle Platine mit eingepassten Kupferstücken für die Kühlung
weiß ja sonst keiner wo und wie die Adresseingabe erfolgt. Ich habe bei einem Prokekt über ein 74HC166 eingelesen, bei einem anderen Projekt direkt über die GPIOs. >Die Auskommentierten Zeilen sind nicht in der .c bzw .h Datei enthalten, >werden diese Benötigt? Deine GPIOs, UARTs, Timer, etc
einstellbar) Diese Bewegunsmelder scheinen ganz gut zu sein. https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-HC-SR505-Mini-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Precise-Infrared-Detector-Module/32726630768.html Werner
ST-Libs nach 'platform/f4' bzw. 'platform/f1' zu verschieben? ggfs. noch ein 'platform/platform.[hc]' welches ausgehend vom prozessor-define die richtigen Dinge includiert? Nur so'n Gedanke. Mir reichts ja erstmal für den F103. >> Anpassen müsste ich display.c da meine Matrix (16*16) anders verdrahtet
. Um herauszubekommen ob es bei mir funktioniert, habe ich die Adresszeile file:///C:/datasheets/sn74HC595.pdf eingegeben. Die pdf wurde daraufhin richtig geöffnet. Der nächste Schritt war den Link für das Datenblatt in part-db anzulegen. Dort habe ich beide Versionen ausprobiert, ankreuzen des Linkverzeichnisses
hin konnte ich Datenblatt anklicken und es kam folgende Fehlermeldung "The requested URL /part-db/sn74hc595.pdf was not found on this server". Vielen Dank Gruß Ansgard Firefox 10.0.2; IE 8.0.6; Safari aktuelle Version
ein Hunni), wie kann ich dann mein Welec 2022 kalibrieren, (nachdem ich auf 7.9 "geupdated" und den 390KOhm eingelötet habe) ? Geht das per SW Setup?
new DAC-offset factors in order to matching the new R13 = 305Kohm instead of the old factory value (390Kohm) that will not be supported any longer. https://www.mikrocontroller.net/topic/233924?page=3#4092980 mark
operand is found at... (D accumulator offset) X, Y, SP, or PC plus the value in D The CPU12 uses all M68HC11 modes as well as new forms of indexed addressing. Differences between M68HC11 and M68HC12 indexed modes are described in 3.9 Indexed Addressing Modes. Instructions that use more than one mode are discussed
soweit regeln lassen, daß am Ausgang ca. 150mV rauskommen. Der Regelbereich umfasst dann -6 dB bis 74 dB. Das sollte gerade so möglich sein und entspricht einem Dynamikumfan von 80 dB. Steigt das Eingangssignal über 10 mV, könnte mit einem HF-Regler zurückgedreht werden.
supplemental.asp http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf http://www.youtube.com/watch?v=dy4YEf3hHcY PS Bin schon am Simulieren!
Konstruktion des Schleifkontaktes schon kritisch. Die Spule hat mit der vollen Windungszahl 240µH, mit 390pF bekommt man 521 kHz. 570 Wdg. 521 kHz 500 Wdg. 558 kHz 17 Wdg./Kanal 400 Wdg. 629 kHz 13 Wdg./Kanal 300 Wdg. 734 kHz 9 Wdg./Kanal 200 Wdg. 918 kHz 5 Wdg./Kanal 150 Wdg. 1082 kHz
sollte eine Eichung möglich sein. Den Ausgang habe ich, parallel zum 1.5nF-Konsensator, mit einem 390k-Widerstand überbrückt, damit wenigstens ein kleiner Strom fließen kann, falls der Verstärkereingang zu hochohmig ist (FET?). Bis heute Abend werde ich eine kHz-Skala dranhaben, vorher ist sowieso kein
Ja, schön, so kannst du es natürlich auch machen. Durch Verkleinern meines 390R Widerstands auf 330R, hast du das RLC-Filter schwächer bedämpft und mit der daraus folgenden leichten Resonanzerhöhung den frühen Abfall von C2 und C4 ausgeglichen. Sehr gut. Damit hast du die 400kHz
von ELV, siehe hier: http://www.elv.de/Bleiakku-Lade-Aktivator-BLA-1000,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_8350 Der Akku wird alle 20 min. mit kurzen aber sehr intensiven Impulsen (25A) entladen (Mikrosekundenbereich) und dann wieder geladen bis 90% seiner Ladeschlußspannung. Wir mußten
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten durchreichen können. Wichtig ist nur, es so zu layouten, dass die Chips nicht mit den Kästchenrahmen kollidieren und nicht hässlich durch das Plexiglas durchscheinen
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy > Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten > durchreichen können. Wie oben beschrieben habe ich den Sensor getestet. Ist wirklich ein einwandfreier Sensor mit integriertem Filtering etc. Nur für 2,50 bekommen
10 kHz)BS (100 °CmT 180 150 135 260 Coercive field strength H (25 °C)A/m 43 24 12 18 c (f = 10 kHz) Hc (100 °C) A/m 32 17 8 14 Optimum f MHz 0,1 … 0,1 … 0,001 … 0,001 … min frequency range max 0,5 0,5 0,1 0,2 Relative at f tanδ/µ 10 –6 < 20 < 15 < 5 < 2 min i –6 loss factor at max 10 < 40 < 60 < 20 <
Entity". Für die Netzliste ist ein Quad-Nand-Gatter in CMOS-4000er Logik in DIP Gleichwertig mit einem 74HC in (theoretisch BGA). Wenn man sich mitten im Design-Prozess anders entscheidet, ist es problemlos bei einem Component (instantiierte Entity) das Part auszutauschen, ohne dass die Netzliste was davon
. Für die Netzliste ist ein Quad-Nand-Gatter in > CMOS-4000er Logik in DIP Gleichwertig mit einem 74HC in (theoretisch > BGA). Wenn man sich mitten im Design-Prozess anders entscheidet, ist es > problemlos bei einem Component (instantiierte Entity) das Part > auszutauschen, ohne dass die Netzliste
PIJ102 NLPin3 Pin2 P I U 1 0PA0/RTO20_0/TIOA08_0/FRCK1_0 P81/UDP0 PIU10175 NLPin174 Pin175 PIJ202 2 HC-49/S packages PIJP10P1IJP102 C1C1 3 PIJ103 NLPin Pin3 P I U 1 0PA1/RTO21_0/TIOA09_0/IC10_0 P80/UDM0 PIU10174 NLPin173 Pin174 PIJ203 3 [Socket] 10nF 4 PIJ104 NLPin5 Pin4 P I U 1 0PA2/RTO22_0/TIOA10_0/
orginalen 22M Entladewiderstand entfernt und festgestellt, dass bei einer Batteriespannung von 3,5V und 4x390k parallel zum FoKo, an diesem 968V abfallen. Bei 2,0V sind es noch 596V. Somit fiel meine Wahl auf den *MKP10-1000 47N* für 0,31€. Der N2 macht ja nur Sinn, wenn man auf das Rastermaß bzw. generell
selben Händler kommt auch das nicht funktionierende Lauflicht mit den entweder kaputten oder Fake 74HC595. Und bei den 16 Warmton-LEDs waren 15 Kaltweiß und 1 Warmton. https://de.aliexpress.com/item/1005001482861505.html
Ach ja... Nostalgie pur... damals... http://retrocmp.de/fdd/basf/b6106_i.htm das war es, NUR 390DM, die von Teac kosteten das doppelte. aus dem englischen Manual dieser Blockschaltplan, mit Leseverstärker MC3470 https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/115950/TI/MC3470.html
Steuerregister ausdecodieren und erfassen. So etwas kann man mit einer größeren Hand voll von LS-/HC-Logikbausteinen und einem µC hinbekommen. Damit ließe sich auch feststellen, ob die vorhandene Festplatte überhaupt zur Gänze genutzt wird, oder ob bereits die für die Aufgabe viel zu groß war und
3 INT#H 6 3 [6,32] PWROK 3 RTC_RST# AA12 X X D14 SCS751(R) ATF_INT# [3,28] t PREQ#1 5 4 INT#D 5 4 74AHC1G08(SC-88A) [19] RTC_RST# RTCRST# T T C AC12 PWROK_ICH R R N PWROK i 8P4R_8.2K 8P4R_8.2K SPDG ICH5 1 1 1 R204 10K(R) c VCC5S A A A VDD3 PDD[0..15] BGA11C [22] PDD[0..15] D PDD15 AB17 PDD15 SDD15 AA23
T255 T101 bis T255 Zähler Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Z0 bis Z255 Schnelle Zähler HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 HC0 bis HC5 Ablaufsteuerungsrelais (S) S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 S0.0 bis S31.7 Akkumulatoren AC0 bis AC3 AC0 bis AC3 AC0
∂T 0 ∂R = − µ o − , in Ω ,c ∂t ∂t ∇ (µ To− µ ∇Φo = −∇ (µ T ) −o∇ 0, in Ω c (2.275) T × n = 0, on Γ Hc, (2.276) Φ = Φ ,0 on Γ Hc, (2.277) 1 ∇ T = 0, on Γ Hc, (2.278) σ 1 σ ∇ × T × n = 0, on Γ ,E (2.279) (µ o 0 µ To− µ ∇Φo+ R) n = 0, on Γ ,E (2.280) T n = 0, on Γ .E (2.281) The last boundary condition
Range MARKING DIAGRAMS • Pin−for−pin Compatible with MC14528B and CD4528B (CD4098) • Use the MC54/74HC4538A for Pulse Widths Less Than 10 ms with 16 Supplies Up to 6 V 16 • NLV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring 14538BG 14538BG Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100