Min Nom Max Min Nom Max VCC Supply Voltage 4.5 5 5.5 4.75 5 5.25 V VIH High Level Input Voltage 2 2 V VIL Low Level Input Voltage 0.7 0.8 V IOH High Level Output Current b0.4 b0.4 mA IOL Low Level Output Current 4 8 mA fCLK Clock Frequency (Note 1) 0 25 0 25 MHz Clock Frequency (Note 2) 0 20 0 20
Zum Vergleich noch einen guten ESP32-C3 (rechts): Connect zur FB (ca 2 m Luft): RSSI ist -46 dB Connect zum AP1 (ca 10 m und 1x doppelt armierte Rigips-Wand): RSSI ist -76dB Connect zum AP2 (ca 12 m, 2x doppelt armierte Rigips-Wände und 2x volle Bücherregale):
mit drift 6ghz , 64 chirps für Geschwindigkeiten, 75cm Auflösung je Pixel dank digital beam forming, 2x tx mit 70 und 30 Grad sowie 4x RX. Max Reichweite 200mt ) Bei 225-325 Höhe kann es dank Doppler zwei Fahrspuren mit nur einem Radar auswerten. Darunter geht es auch aber wenn ein Laster nahe am Gerät
6ghz , 64 > chirps für Geschwindigkeiten, 75cm Auflösung je Pixel dank digital beam > forming, 2x tx mit 70 und 30 Grad sowie 4x RX. Max Reichweite 200mt ) > > Bei 225-325 Höhe kann es dank Doppler zwei Fahrspuren mit nur einem > Radar auswerten. Darunter geht es auch aber wenn ein Laster nahe
ESP hängen (für die Konfiguration) Einen DIO vom SX an den ESP hängen (für den Continuous Mode) TX einschalten und das Datenframe raus bitbangen.
B. W. schrieb im Beitrag #7990384: > Du hast 2 große Baustellen: > * Datenübertragung Ecowitt -> ESP32 > * Datenübertragung ESP32 -> Bresser > > Da du die Daten schon in dein HA bekommst, geh ich
Empfänger mit lauter akustischer und/ oder optischer Klingelbenachrichtigung gibt es immer noch, zB. https://www.amazon.de/BELL-219-TX-Geräusch-aktiver-Funk-Sender-Erweiterung/dp/B0DMQLJV2K/ref=asc_df_B0BNBXSDP7
habe hier nämlich nichts im Datenblatt gefunden. Das Kapitel 7.1 "Absolute Maximum Ratings" nennt z.B. einen Minimum-Wert von 2V, aber keinen Maximalwert. Dem widerspricht dann das Diagramm 2, welches Bandbreite vs. Input Signal Level zeigt, bei dem die Eingangsspannung ab ca. 30mV erkannt wird, und
DM8603 10/100Mbps3-portEthernetSwitchControllerwithMII/RMIIInterface 3 --- RO 0b RESERVED Write as 0b, ignore when read 2 81h.[2] PSE,RW 0b MIRR_TX 91h.[2] TX Packet is Mirrored. A1h.[2] The received packets are also forward to sniffer port. 0: Don’t mirror 1: All transmitted packets
C DVDD_18V AVDD_18V R13 10K 4 RD+ RX- 13 2 L2 93LC46 5 NC MCT 12 3 TX0- 6 CT NC 11 4 DVDD_5V TD- TX+ 5 JP6 F.B/120/SO805 Y1 7 NC NC 10 6 2 2 1 1 DC-JACK X1 1 2 X2 TX0+ 8 TD+ TX- 9 7 D D D D 1 M X X X X X XXRXTO RCX X XTXT M C21 C22 8 L L L L
böten sich ebenfalls SSE, oder möglicherweise auch eine bidirektionale Kommunikation mit WebSockets [1,2] an. [1] https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/WebSocket [2] https://websocket.org/
> Hast du eine "Fallstudie" zur Implementation eines PostgreSQL-Clients > auf einem IoT-Gerät, z.B. einem ESP32? Natürlich, und sogar eine Library für Embedded-Umgebungen: [1]. Außerdem gibt es den offiziellen C-Client [2], eine riesige Anzahl von Treibern und Clients [3,4], sowie die Dokumentation
Alex schrieb im Beitrag #7987425: > Was ich mir aber gerade nicht erklären kann ist, wie R2 berechnet wird. (a) Lange Antwort Über R2 wird die Gate-Kapazität von T2 (der Mosfet) entladen. Warum? In der Zeit, die das Gate dabei zwischen den definierten Schaltpegeln verbringt, ist
ausdehnen. Und ich würde diese grobe Überschlagsrechnung mit konkreten Messungen validieren. (b) Kurze Antwort: Gar nicht. Obiges zeigt, dass der NPN-Transistor T1 und sein Drumrum hyperfluid sind. Der µC-Ausgang schafft es mit seiner PP-Endstufe ganz allein, T2 innerhalb einiger µs umzusteuern
gefunden. Da wundert mich so ein bisschen die Diskrepanz zwischen 1.0V Corespannung(im Datenblatt) und 1.2V Corespannung(Schaltplan im Thread). Kann auch voellig bedeutungslos sein, wundert mich nur. Dann find ich nirgends was, ob da nicht irgendwo z.b. an den Centertaps der MagJacks evtl. 3.3V oder sowas
TSN-Switch im Angebot. Auch einige Prozessoren haben gleich einen TSN-fähigen Switch integriert, z.B. die STM32MP2.
Bandwidth Mode) 10 Hz to 20 kHz 20 to 70 kHz 70 to 80 kHz Inputs >1 mV (–57.8dBu) to10mV (–37.8dBu) ±1.0 dB ±1.0 dB ±2.0 dB Input >10 mV (–37.8 dBu) to 1.946 V (+8 dBu) ±0.15 dB ±0.2 dB ±1.0 dB (Typically ±0.05 dB from 50 Hz to10 kHz) Input >1.946 V (+8 dBu) to < 64 V (+36 dBu) for ±0.20 dB ±0.25 dB ±1.0 dB
RX IN U65 PE4283 3V3 C64 0.1uF BPF_A BPF_B U15 PE4283 TX DRV 3R C62 0.01uF PA IN U66 PE4283 1.8 MHz HPF D3 MA4P7102F C63 1000pF L48 3.9uH L3 3.9uH L1 100uH PA OUT Q1 2N7002 R23 220 2W C65 0.1uF 12PA ON Q2 ZVN4525 R14 150 U14 NC7SZ125 C61 0.47uF Komponenten ausgetauscht AM Ausgang des Filters (BPF_A) ist das Signal um ca 15dB gedämpft Am Eingang des Filters (BPF_B) stimmt der Pegel noch
erase(8 to 8)
Info : GD32: Flash erase ...finished
Info : GD32: Flash writing...
Info : bank=000001f0c2ca4ee0 buffer=000001f0c2d168f0 offset=00004000 count=000006a4
Info : GD32: Flash write ... not words to write, padding with 0xfff
Info : GD32: Flash write ...words to be prgrammed = 0x000001a9
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080001b0 msp: 0x20001af8
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080001b0 msp: 0x20001af8
x/1xw 0x040021024
Warn : target not halted
Info : target STM32F103C8Tx.cpu was
ONKYO ON/STANDBY VOLUME TUNING PRESET CD Stereo 30 SPEAKER A SPEAKER B DISPLAY R/LPT/TP SETUP ENTER RETURN PHONES PURE AUDIO ZONE 2 OFF INPUT BASS TREBLE BALANCE MEMORY CLEAR TUNING MODE PRESET USB iPod NETWORK STEREO RECEIVER TX-8050 RDS
, also bei IR bei mir hielt sich der Aufwand in Grenzen, als Empfänger n TSOP-1738 an der UART RX, TX war bisschen komplexer, hab die 38kHz mit dem Timer generiert und mit 2 NPN-Transistoren den TX zum Einen invertiert und mit dem zweiten moduliert und per IR-LED raus. In meinem Fall war aber auch weder
Εrnst B. schrieb im Beitrag #7996132: > mein Vorschlag war eine Super-Simple Lösung, mit zwei JDY-40 Funkmodulen > und einem USB-Seriell Dongle für zusammen 2,50€ in bester Maker-Manier > mit Dupont-Kabeln
Punkt und Strich-Rechenfehler, Operatorrangfolge. ich hatte aus deinem P(x) = U²/R · [1 - (x - SIN(2·x)/2)/π] , was ja ((U^2)/R)*(1-((x-(sin(2*x)/2))/pi))) wäre, stattdessen fälschlicherweise ((U^2)/R)*(1-(((x-sin(2*x))/2)/pi)) gemacht. ((U^2)/R) = ((230V^2)/105.8Ohm) = 500 Watt max erlaubt für
"ähnlich"? Meine Formel ist das gelöste bestimmte Integral zu deiner, d.h. Integral über sin(x)^2 von x bis π (im TxT-Bild lässt sich leider nichts gezielt zitieren). Deine Schreibweise ist allerdings etwas "mutig", weil x nicht gleichzeitig Laufvariable und Integrationsgrenze sein kann ;-) Die
Was gefällt dir hieran nicht ? https://www.ltt-versand.de/ton/endstufen-verstaerker/endstufen-2-kanal/60766/audizio-ad220b-2-kanal-hifi-verstaerker-schwarz Oder hieran https://www.amazon.de/dp/B0BZ11C53T oder hier https://www.otto.de/p/yamaha-yamaha-r-s202d-verstaerker-anzahl-kanaele
Michael B. schrieb im Beitrag #7983611: > https://www.ebay.de/itm/167954273728 > > 20 Watt mit 2 Nullen. Und wo sind die 2kW? "Maximale Leistung: 2000W." "Maximal 600 W Gesamtleistung" Das das Teile
IEC60584-3: 2007 Grenzabweichungen temperatur Temperatur Bemerkungen leitungen leitungen Klasse 1 Klasse 2 der Leitungen der Messstelle + + + + + + + Thermoleitungen vom Typ KX bestehen aus dem gleichen Material wie das KX – – – – – – – ±60 μV (±1,5°C)±100 μV (±2,5°C) –25°C bis +200°C 900°C Anschluss von
noch etwas herumgesucht. Dammit sollte es doch funktionieren denke ich? https://www.amazon.de/dp/B01K880PU8?psc=1&smid=A34S38VK8XOSHS&ref_=chk_typ_imgToDp https://www.amazon.de/dp/B079L2VL1S?psc=1&smid=AXZ3JQ1GVFPIF&ref_=chk_typ_imgToDp
ca. 1 Watt Leistung, in Betrieb max. 28 Watt. Habe daher das bestellt. https://www.amazon.de/dp/B07WQLD1M5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 Sollte somit funzen hoffe ich. Kommmt aber erst nächste Woche, werde berichten wie es läuft. Gruss gery41
2 GND B A 2 B A 2 B A 2 B A 2 B A 2 B A 21 2 B A B A B A B A 17 1 B A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A A Y A A Y A A Y A
2 und ist ab Schritt 6 stabil. Laut Datenblatt meines Drehgebers fängt B erst an zu Schalten, wenn A umgeschaltet hat (wichtig, geprüft per Oszilloskop). Im Beispiel schaltet B ab Schritt 10 und ist ab
Michael B. schrieb im Beitrag #7985840: > Nein, da es 2 OCR gibt und nur einer davon hoffentlich für 1 PWM Kanal > benötigt wird kann man den zweiten auf 50% stellen. Der TE benutzt 4 PWM Kanäle mit 2 Timern
beim Aufruf der Funktion SPI_ReadWrite() Daten zum ADC > geschickt werden, die nicht aus meinem TX-Puffer stammen und dadurch die > Funktion stören. > Und wie hast Du das festgestellt?
Jens B. schrieb im Beitrag #7980471: > Und wie hast Du das festgestellt? Hat er doch geschrieben: Ralf G. schrieb im Beitrag #7980313: > Wie ich mit meinem MSO sehen kann
100-120/220-240V AC~ 320VA MAX 50/60Hz ETHERNET 100BASE-TX LINK ACT GP-IB(IEEE488) SCSI VIDEO OUT (VGA) USB USB PERIPHERAL A B LOGIC PROBE WARNING 警告 Do not operate without reading the safety precautions in the user's manual. 安全にご使用いただくために、取扱説明書に記載の注意事項を必ずお守り下さい。 MODEL 701450 SUFFIX -F-J1/B5 /N3/C10/G2 NO. 12C220497 B YOKOGAWA Made in Japan CE N200 EXT CLOCK IN EXT TRIG IN TRIG GATE IN ≤ 40Vpk 1MΩ TRIG OUT (TTL)
ausprobieren, wenn mir jemand einen Download-Link bereitstellt? Solltest Du Windows verwenden, kannst Du z.B. Teraterm nutzen.
nicht klappt. Die allermeisten aktuellen Microcontroller haben auch nur 10/100 MBit/s Ethernet, z.B. STM32H5, STM32H7. Gigabit und mehr sind da eher die Ausnahme. Nur bei den "richtig dicken" Mikroprozessoren wie z.B. STM32MP gibt es Gigabit, da diese Teile auch für Netzwerkspeicher usw. gedacht sind
angeschlossenes Geraet erkannt wurde. Die Erkennung dafuer fehlt noch in deinem Schaltplan. B6 & B7 sind an einem USB-C-*Stecker* unbelegt und sollten offen bleiben. (Mit anderen Worten, das Symbol in deinem Schaltplan ist fuer eine Buchse). D? ist in deinem Schaltplan falsch angeschlossen
sieht fuer mich nach Oszillator aus (vorausgesetzt, da ist noch ein Widerstand in Reihe zu PRT_CTRL2, sonst Kurzschluss).
, high level to exit configuration Operating status indicating RUN pin UART 1 RS485 RX/TX DIR1 switch (connects to external RS485 controller) UART 2 RS485 RX/TX DIR2 switch (connects to external RS485 controller) CH9121 CH9121 is the chip for network serial port transparent transmission,
TVS-Diode - P-MOSFET Reverse-Polarity-Schutz - LC-Filter - Step-Down-Modul (R-78B-5.0 oder TSR-1-2450) → +5V_A - Drei isolierte DC/DC-Module → +5V_B / +5V_C1 / +5V_C2 RS485: jeweils PTC, TVS, CMC, Snubber. Optokoppler-Trennung mit 6N137. 6 mm Abstand / Isolationsschlitze zwischen
: Ausgangsseite b: DC/DC c: Oben TX, drunter EN d: Links oben EN, links unten RX, rechts der 485-Chip e: Gesamtüberblick (teils etwas klein, daher vorher die Details) Hoffentlich habe ich alle Punkte umgesetzt,