://www.qrp.pops.net/images/before%202008/wwv-5-files/WWV-5FE.GIF (habe HF-mäßig allerdings weder J310 noch 2N3904, nur BF245 oder BF256 und als Bipo-T BF199 oder BF494) > Eventuell sollte mit Hilfe des Pegelplans > nachvollzogen werden, was bei starken Signalen passiert. Grundsätzlich muss
möglichen Verstärkung arbeiten kann. Um auszuschließen, dass es an dem verwendeten BF199-Exemplar (ß=95) liegt, habe ich es gegen einen anderen BF199 von einem anderen Hersteller (ß=65) getauscht. Der Effekt ist aber geblieben. Eine Ferritperle in der Nähe der Anschlüsse des Transistors scheint nichts
Mann, bau einfach das sch**ss Poti da rein und gut ist.
ich mal bei Denon anrufen, auf eMails haben die bisher noch nicht reagiert. Im Schaltplan steht VR310, das hat mich zum Panasonic Lautstärkeregler RRV12B01B14B gebracht. Weiteres kann ich da aber leider auch nicht finden. Danke jedenfalls schonmal für die Hilfe bisher. lg PoWl
TYPICAL PAD FOOTPRINT 0.025 0.697/ 0.300 0.713 0.075 0.125 DIA Hole PTH 0.291/ 0.300 0.394/ 0.419 0.310 Dimension in Inches MIN/MAX Note: 0.125 inch drill hole is not to scale (as shown in this figure). Figure 4. WirelessUSB LS IC PCB PAD Layout Design Details 4 WirelessUSB™ LS Printed Circuit Board Layout
● Des I. schrieb im Beitrag #6696121: > Shuttle XPC DH310V2 Gibt es bei Alternate für 225€. https://www.alternate.de/Shuttle/XPC-slim-DH310V2-Barebone/html/product/1556265 Solch ein CPU passt rein: (241€) https://www.alternate.de/Intel/Core-i7-9700KF-Prozessor
900ss schrieb im Beitrag #7996030: > .● Des|ntegrator ●. schrieb im Beitrag #7996011: >> für die man den Webservice abgeschaltet hat > > Der notwendige Logitech-Mediaserver wird weiterhin von freiwilligen
V EE 6 11 V DD VEE 6 11 7 10 VSS CLOCK 7 10 7 10 VSS CLOCK 8 9 IN VSS CLOCK 8 9 IN V V 8 9 IN VSS SS V SS CD4051 SS CD4052 V SS CD4053 VSS Figure 15. Propagation Delay - Address Input to Signal Output VDD V OUTPUT OUTPUT DD OUTPUT 1 16 1 16 1 16 V DD R L 50pF 2 15 R L 50pF 2 15 R L 50pF 2 15 3 14 3
otherwise specified) Parameter Symbol Min Tpy Max Unit Conditions Input current II —— —— ±1 µA VI=VDDV SS V IH 0.7DD —— —— V D IN,ET Input voltage level VIL —— —— 0.3 DD V D IN,ET Hysteresis voltage VH —— 0.35 —— V D IN,ET Switching Characteristics( T A-20 ~ +70℃, V =DD5 ~ 5.5V, SS=0V, unless otherwise specifi
Vdc to 18 Vdc with Auto Reset MC14541BCP PDIP–14 2000/Box Supply Voltage Range = Enabled (Pin 5 = V SS) MC14541BD SOIC–14 55/Rail MAXIMUM RATINGS (Voltages Referenced toSS) (Note 2.) MC14541BDR2 SOIC–14 2500/Tape & Reel Symbol Parameter Value Unit MC14541BDT TSSOP–14 96/Rail VDD DC Supply Voltage Range
Lerneingang Blindzone 0 ... 30 mm Normmessplatte 100 mm x 100 mm Temperaturkompensation Wandlerfrequenz ca. 310 kHz Ansprechverzug ca. 50 ms Anzeigen/Bedienelemente LED gelb permanent gelb: Objekt im Auswertebereich gelb blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt LED rot permanent rot: Störung rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt Elektrische Daten Betriebsspannung 10 ... 30 V DC , Welligkeit 1SS% Leerlaufstrom0I ≤ 30 mA Eingang Eingangstyp 1 Lerneingang untere Auswertegrenze A1: -U ... +1 V, obere Auswertegrenze A2: +4 V ... +U B B Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ, Lernimpuls: ≥ 1 s Ausgang Ausgangstyp
Schnittstelle mit dabei und ein ISP. Anbindung an Z80 PIO über eine Software SPI (SDO, SDI, SCK, SS, WAIT). Da die Hardware SPI des Atmega bereits für die SD karte benutzt ist wird hier in Richtung Z80 PIO die Bitbang-Funktion "shiftin()" und shiftout() benutzt, zusammen mit dem SS Signal und einer
STI_GPIP = STI_GPIP | SCLK; // Clock = HIGH STI_GPIP = STI_GPIP | SS; // SS = HIGH STI_GPIP = STI_GPIP & ~SDO; // SDO = 0 EI; } [/code]
habe, aber ich benutze auch eine Kaskodestufe mit gutem Erfolg. Die Bestückung lautet allerdings J310/SF237, mit den BF's war ich nicht zufrieden. Mit dem Signal speise ich dann über einen 77,5KHz Quarz den oben genannten UE2125 der aber nur die AGC macht und den Träger konstant hält damit er später
wenn ich mich nicht verzählt habe. Keine 500. Oder meinst Du was anderes? RMC $GPRMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,ddmmyy,x.x,a*hh RMC = Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data 1 = UTC of position fix 2 = Data status (V=navigation receiver warning) 3 = Latitude
wohl ein bisschen ein Exot bin, da ich in C programmiere und Silabs-Mikrocontroller (z.B. den C8051F310, siehe http://www.silabs.com/public/documents/tpub_doc/dsheet/Microcontrollers/Small_Form_Factor/en/C8051F31x.pdf) verwende. Diese Chips sind extrem leistungsfähig (bis zu 25 MIPS) bei bloss 5mA, verfügen
@SS: Hast Du die Schaltung selbst entwickelt oder von einer Vorlage abgezeichnet? Da mir nicht angeschlossene Dioden aufgefallen waren, habe ich mal den ERC-Check gemacht. Eagle meint dazu: [pre
provide the same functions in batch-file operation. The LIFUTIL can also work with LIF disks in CS-80 / SS-80 disk drives connected to the PC through HP 82990 or 82335 HP-IB cards; such drives are designated by: SSBB[,UU[,V]] -- where: SS HP-IB card select code. BB Drive HP-IB address. UU Drive unit number
+5.3 V DD Logical Input Voltage VI VDD-0.3V~VDD+0.7 V Electrical Characterist(csTA=25℃, V DDV, V =0SS unless otherwise specified) Parameter Symbol Min Tpy Max Unit Conditions Input current I —— —— ±1 µA V IV DD SS High Voltage Input VIH 2.7V —— VDD+0.7V V DINSET Low Voltage Input VIL -0.3V —— 0.7V V
+5.3 V DD Logical Input Voltage VI VDD-0.3V~VDD+0.7 V Electrical Characterist(csTA=25℃, V DDV, V =0SS unless otherwise specified) Parameter Symbol Min Tpy Max Unit Conditions Input current I —— —— ±1 µA V IV DD SS High Voltage Input VIH 2.7V —— VDD+0.7V V DINSET Low Voltage Input VIL -0.3V —— 0.7V V
+5.3 V DD Logical Input Voltage VI VDD-0.3V~VDD+0.7 V Electrical Characterist(csTA=25℃, V DDV, V =0SS unless otherwise specified) Parameter Symbol Min Tpy Max Unit Conditions Input current I —— —— ±1 µA V IV DD SS High Voltage Input VIH 2.7V —— VDD+0.7V V DINSET Low Voltage Input VIL -0.3V —— 0.7V V
gezeichneten Schaltbilder zeigen, wenn ich das richtig sehe, aber nicht diesen Typ ("sa"), sondern den "ss" Typ. Gruß Michael
Hallo Michael, die Abkürzungen SA, SS und SL haben ff. Bedeutung: SA: Standard sursurface-mount terminal type SL: High connection reliability surface-mount terminal type SS: Space saving surface- mount terminal type Diese Bezeichnungen
an engineering estimate of average stability from lot to lot. http://onsemi.com 2 LM317, NCV317 Vin 310 310 230 120 5.6 k 6.3 V 170 6.7 k 12 k 160 13 k 5.0 pF 125 k 12.4 k 200 135 6.8 k 510 6.3 V 30pF 30pF 2.4 k 105 6.3 V 190 3.6 k 5.8 k 110 5.1 k 12.5 k 4.0 0.1 Vout Adjust This device contains 29 active
VKFF Feed-forward voltage 3.35 3.50 3.65 V I Feed-forward current operating range2) 20 1100 µA KFF SS/SD (SOFT START) SS Soft-start source current 1.5 2.3 2.9 µA VSS Soft-start clamp voltage 3.1 3.7 4.0 V t Discharge time C = 220 pF 1.6 2.2 2.9 DSCH SS µs SS Soft-start time CSS = 220 pF, 0 V ≤ SS ≤ 1.6
Syndrom auch bei Dir schon zu wirken. Zum Beispiel: Zeichensetzung ist keine Glückssache und das "ß" gibt es noch.
Tja, Drucker leben einfach zu lange, jedenfalls die alten. Bei meinem Lexmark Optra E310 gab es schon mit Win7 keinen spezifischen Treiber mehr. Nur noch allgemein für Optra E, wobei auch der HP LJ 4L Treiber ok war. Aber immerhin. In Win10 gibts theoretisch noch Microsofts generische
V i 13 g High level input voltage V IH 2.0 V 14 i Input leakage current I 10 µA V =V to V t IZ IN SS DD a l 15 Data Source current IOH -1.4 -6.6 mA V OH=2.4V 16 Bus Sink current I 2.0 4.0 mA V =0.4V OL OL 17 Zarlink Semiconductor Inc. MT8888C Data Sheet DC Electrical Characteristics (continue-)- SS=
latch circuit. It operates over a recommended V DD power supply range of 3 V to 15 V referenced to SS (usually ground). Unused inputs must be connected to V DD , SS , or another input. 2. Features and benefits Fully static operation 5 V, 10 V, and 15 V parametric ratings Standardized symmetrical
Beitrag #4439453: > Wer weis, was da im Empfänger steckt? Das ist kein Geheimnis. Transistor SS9018 das IC hat eine etwas andere Bezeichnung, da müsste ich nochmal für aufschrauben. Habe damals halt diese ähnliche PDF gefunden. LG OXI
nur der eigentliche Empfänger. Am Ausgang hängt ein Heathkit Signalverfolger. Als Jfet hab ich den J310 verwendet, als Bauteile was gerade rumlag. Die Schaltung scheint dies zu verzeihen. Die Antenne ist oben am Schwingkreis über einen Gimmik-Kondensator mit ca. 1,5 pF angekoppelt. Das sind zwei verdrillte
diode and capacitor combination as shown in fig 1). The operation of the circuit is as follows. When V ss pulled down to ground (either through the low side FET or the load, depending on the circuit configuration), the bootstrap capacitor (C )bsharges through the bootstrap diode (Dbs) from the 15V Vcc supply
string line; while (getline(inFile, line)) { stringstream ss(line); for (int n = 0; n < csv_len; n++) { getline(ss, csv_entries[n], ';'); } for (int n = 3; n < csv_len-1; n++) { for (int
0m0,013s [shell:/tmp/cpp]$ mv nodup.txt nodup.txt-ref [shell:/tmp/cpp]$ time ./to-opt real 0m0,310s user 0m0,289s sys 0m0,022s [shell:/tmp/cpp]$ time ./to-opt real 0m0,310s user 0m0,296s sys 0m0,014s [shell:/tmp/cpp]$ time ./to-opt real 0m0,316s user 0m0,286s sys 0m0,031s
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Characteristics Symbol Value Unit Supply Voltage V CC 7 V Input Voltage VI V SS.5 ~ VDD0.5 V Output Voltage V V -0.5 ~ V +0.5 V O SS DD Operating Temperature TOPR -20 ~ +75 °C Storage Temperature TSTG -55 ~ +150 °C ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VDD5V, Ta=25°C, unless otherwise specified
be connected to V SS. GDR This output pin drives the gate of the external NMOS of the booster circuit. Please refer to the DC-DC voltage converter section for connection details. RESE This pin connects to the source current
and Overdischarge Detection V CUn V CLn Batteryvoltage V DUn V DLn (n = 1 to 4) V DD DOPpinvoltage V SS V EB+ COPpinvoltage High-Z High-Z V SS V EB+ V DD 39 / 40×V DD VMPpinvoltage 1 / 2×VDD V SS Chargerconnection Loadconnection Overchargeconnectiondelaytime(t ) CU OverdischargeconnectiondelaytimDLt )
610 680 mA TxD=V , LED anode=5.0 V, V =5.0 V, averaged over 125 ns pulse CC LED Anode Current Limit 310 450 550 mA TxD=V , LED anode=3.0 V, V =3.0 V, averaged over 125 ns pulse CC LED Cathode Saturation Drop — 0.3 0.4 V 400 mA, V =2.7 V CC V Transient Immunity V ±1 V ±2 — V peak 10 ns pulse height, V=
610 680 mA TxD=V , LED anode=5.0 V, V =5.0 V, averaged over 125 ns pulse CC LED Anode Current Limit 310 450 550 mA TxD=V , LED anode=3.0 V, V =3.0 V, averaged over 125 ns pulse CC LED Cathode Saturation Drop — 0.3 0.4 V 400 mA, V =2.7 V CC V Transient Immunity V ±1 V ±2 — V peak 10 ns pulse height, V=
Neuer Stand in Hubei: Tote: 1.310 (+242) Infizierte: 48.208 (+14.840) Veränderungen zum Vortag
Percy N. schrieb im Beitrag #6141956: > Neuer Stand in Hubei: > > Tote: 1.310 (+242) > Infizierte: 48.208 (+14.840) Gibts irgendwo eine halbwegs offizielle Quelle für tagesaktuelle Zahlen? Mich würde mal insbesondere die Zahl der erfolgreich Geheilten ebenfalls interessieren
124 125 126 127 128 129 1 2 3 4 5 CL(Internal) FR(Internal) M(Internal) V0 V V 1 COM0 V 2 V 3 V 4 SS V0 V 1 V 2 COM1 V 3 V 4 V SS V0 V 1 V SEGn V 2 V 3 V 4 SS Figure 11 2-frame AC Driving Waveform (Duty Ratio: 1/129 in mode-0) 128 129 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129