viel zu teuer. Man braucht schon 4500 Zyklen mit den 750Wh damit sich das mit den momentanen 25c/kWh selbst bezahlt. Selbst wenn man im Jahr 187 Zyklen schafft, dauert das 24 Jahre. Die 750Wh realisiert man mit Blei Zyklenfest für unter 200€ plus das Managementsystem (wann Laden/Entladen). Das
Bei mir waren es im Dezember 453 kWh, das sind 11,2 kWh/kWp. 1,1% des Jahresertrages 2014. Im Januar bisher 359 kWh, 8,8 kWh/kWp. Das Jahr 2014 hatte ich etwa 1045 kWh/kWp Ertrag. Das war ein ziemliches Durchschnittsjahr für meine
noch einmal Versuche mit einem DG4162 angestellt. Trägerfrequenz 150 MHz, -46dBm Modulation FM, 1kHz, Frequenzhub 20 kHz ==> das geht einigermassen wobei dann ab einer Pegeleinstellung von 100 etwas im NF-Pfad begrenzt und zu verzerren beginnt. Er meldet dann auch auf dem Bildschirm etwas entsprechendes
einmal Versuche > mit einem DG4162 angestellt. Trägerfrequenz 150 MHz, -46dBm Modulation > FM, > 1kHz, Frequenzhub 20 kHz ==> das geht einigermassen wobei dann ab einer > Pegeleinstellung von 100 etwas im NF-Pfad begrenzt und zu verzerren > beginnt. Er meldet dann auch auf dem Bildschirm etwas
M. K. schrieb im Beitrag #6326709: > Auch nur wieder ein Programm mit dem ich alles machen kann > was ich brauche wenn ich mich erst eingearbeitet habe. Genauso sehe ich das auch. M. K. schrieb im
andere Sache. Auch hatte ich nur einen Ersa30 zum Löten. Baute mir so ein paar nette Sachen wie einen AC187/AC188K NF Verstärker und andere NF Sachen. Auch einen Ein-Transistor UKW Sender mit OC171 in der Basis moduliert. Klang gar nicht so schlecht und mit dem Philips Tonbandkoffer meiner Mutter moduliert
Werte raus: F_CPU=32MHz, Vorteiler=64 1rpm entspricht 26,67Hz, CCX=9372,82 250rpm entspricht 6,67kHz, CCX=36,498 Also rein theoretisch könnte ich mit dem Vorteiler von 64 den ganzen Drehzahlbereich abdecken. Als Pluspunkt wäre, das ganze wäre Interruptfrei. Gruß ATxmega_Fan
> Gruß ATxmega_Fan Welche Einstellungen hast du denn genutzt, für deine 250 UpM hast du ja 6,67 kHz was einer high Zeit von ~74 µs entspricht. Laut Datenblatt muss die mindest Zeit für high und low am Step Eingang >= 1µs sein. Gruß JackFrost
302607031034?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D49928%26meid%3D6e4fc2820b2041c187eead9e666b930e%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D251235272363%26itm%3D302607031034&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Problem ist nur, ich weiß nicht womit ich es regeln soll. Wie gesagt, möchte
sinnvoll kann man diese Motörchen nur mit Propellern betreiben, die produzieren auch viel Wärme. Die 2300 kV bedeuten 2300 U/min pro Volt, bei 16 V also locker >35.000 U/min. Auf YouTube gibt es reichlich Tests zu den Motoren, hier ist einer als Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=EBJoqZNe0Ac Das
Ich bräuchte die Wiederstandswerte zwischen 7 und 8 sowie 7 und 9 bei folgenden Abweichungen. +2°K im Raum zu warm +1°K im Raum zu warm +0,5°K im Raum zu warm 0°K Raumtemperatur Ok -0,5°K im Raum zu kalt -1°K im Raum zu kalt -2°K im Raum zu kalt -5°K im Raum zu kalt (Wechsel bei mir von Nacht
editieren können > ohne (auch wieder tausend mal rumklicken zu müssen). Was meinst du damit? Statt 10 kOhm schnell mal 11 kOhm eintragen ohne über die Lib zu gehen?
glaube gerne dass diese bis 0201 funktioniert. Ich habe die Maschine ursprünglich gebraucht für 27K gekauft (M80) und sie für 13k aufrüsten lassen. Die M10V sollte man wohl für 15k oder billiger bekommen (wenn's die gebraucht gibt). Man kann soweit ich auch mitbekommen habe die Geschwindigkeit
= +25°C, unless A otherwise noted. Heavy Load Operation Light Load Operation 2A Load No Load V O, AC VO, AC 50mV/div. 20mV/div. V V IN, AC 20mV/div.C 200mV/div. IL L 1A/div. 1A/div. V LX VLX 10V/div. 10V/div. MP2354-TPC01 MP2354-TPC02 Startup from Shutdown 2A Resistive Load Load Transient V V RUN O,
232C of a PC; operation via Commuwin II PROFIBUS-DP – Profile Version 3.0 – supported Baudrates: 19.2 kBaud 45.45 kBaud 93.75 kBaud 187.5 kBaud 500 kBaud 1.5 MBaud – via PROFIBOARD or PROFICARD connection to PC – Operation via Commuwin II or ToF Tool Synchronizing connection Parallel link for up to 20
/live/mp3/128/stream.mp3 HTTP/1.1\r\nServer: dg-swr-http_dus-dtag_edge_1c578a1c46f2c8c01cf246adf834ac5\r\n\r\n"; Hierbei emfange ich tatsächlich lange zeit immer wieder daten, was man auch an der blauen LED des ESP erkennen kann. Könnte es sein, dass das die Audio-Daten sind? Hilft es, wenn ich
mache? Vermutlich nicht. Aber was könnte es sonst sein, > was ständig gesendet wird? Ein paar 100kByte als mp3 abspeichern und einem Player vorwerfen - sollte gehen. Sascha
Conditions Min Typ Max Units Rin_ADC12 ADC input resistance Input buffer bypassed, 12 bit, – 148 6 – k Range = ±1.024 V VEXTREF ADC external reference input Pins P0[3], P3[2] 0.9 – 1.3 V voltage Current Consumption DD_20 Current consumption, 20-bit 187 sps, unbuffered – – 1.5 mA DD_16 Current consumption
kHz to reduce start-up time when the AC input is phase angle dimmed. Jitter is disabled in deep dimming. IFB(DCMAXR) Soft-Start The controller includes a soft-start timing feature which inhibits the auto-restart
DEN-DST+1+ LC[0]x(FLT+FLB)x2 (12) ETRAM A DDRESS CONTROL Action C/D W/R D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Set AC [2:0] 0 0 1 0 0 0 1 AC2 AC1 AC0 Program registers AC[2:0] for RAM address control. AC[0]: WA, Automatic column/row wrap around. 0: CA or RA (depends on AC[1]= 0 or 1) will stop incrementing after reaching
NA NA NA C24 GPI15 /OC7# 10K Pull +3V I Input F7 GPI40 / REQ4# 10K Pull +3V I Input D8 GPO16/GTN6# NC O Output P4 GPI41 / LDRQ1# NC I Input F6 GPO17 / GNT5# NC O Output NA GPIO42 NA NA NA AC21 GPO18 / STP_PCI# Clock GEN STP_PCI#
v05/ µ1. 0 Q K A + R 4 HO S 3C k3. 3 04R 4 R M 1 CP e Q K 0 B IE r 1 WD u 21 w 2R RR g R 5 1 Q K 2 OE i v05/ µ01 B OT F v05/ µ074 2C 11 w 1PS DT R 5 1 M +02C 3 2 U 3 M 2 D 2 M v05/ µ1. 0 1C 2 2 2 R M 2 R 2 Q K O Q K 2 R C V · 3 Q K 6 1 D 4 % 61 E D 02D %± A0 // 1 2 k1 02R ± 77 Fµ D 1- 02ZH wW 2S 11 D M 3 02DZ // S .0, 4 11 11 00 1 1 12D 2 w9 22D E E E I T R H R/1 2 3 I FIF II K174 G01 - Q 2 CEC E E ) 1J( O 8 P B
v05/ µ1. 0 Q K A + R 4 HO S 3C k3. 3 04R 4 R M 1 CP e Q K 0 B IE r 1 WD u 21 w 2R RR g R 5 1 Q K 2 OE i v05/ µ01 B OT F v05/ µ074 2C 11 w 1PS DT R 5 1 M +02C 3 2 U 3 M 2 D 2 M v05/ µ1. 0 1C 2 2 2 R M 2 R 2 Q K O Q K 2 R C V · 3 Q K 6 1 D 4 % 61 E D 02D %± A0 // 1 2 k1 02R ± 77 Fµ D 1- 02ZH wW 2S 11 D M 3 02DZ // S .0, 4 11 11 00 1 1 12D 2 w9 22D E E E I T R H R/1 2 3 I FIF II K174 G01 - Q 2 CEC E E ) 1J( O 8 P B
, the EL lamp will be driven to moderate brightness. ON = VDD 2MΩ OFF = 0V REL 1 VDD R EL-OSC 8 750kΩ 2kΩ 1 560µH L 2 RSW-OSC VA 7 RSW RCL 10nF 3 C V 6 Equivalent to S B 3 in lamp 1N4148 + 4 LX GND 5 VIN= 3.0V – 2 0.1µF IMP803 0.1µF CS 100V Note: 1. Murata part # LQH4N561K04 (DC resistance <14.5 Ω)
evtl. komplett ignoriert?) Das Ganze ließe sich dann noch erweitern, sodass z.B. R 100 Ω, R 100 kΩ, R 100 MΩ, aber auch R 100 mΩ, R 0.91 kΩ, R 6800 Ω etc. korrekt geparst werden, genauso bei Kondensatoren, Quarzen, halt allem, wo man eine Serie von Bauteilen mit unterschiedlichen Werten hat. Mir
das kann relativ leicht unter Gehäuse/Lager mit angezeigt werden. [code]SELECT L.*, SUM(p.Menge * K.MengeOffen) AS ProjSum FROM bauteillager L LEFT JOIN projektpos P ON (P.BauteilLager_ID = L.ID) LEFT JOIN projekt K ON (K.ID = P.Projekt_ID) WHERE L.Bauteil_ID=320 GROUP BY ID ORDER BY Bezeichnung
wiederverwendet. "The N79E815A/814A/8132A 8-bit Turbo 51 (4T Mode) microcontroller is embedded with 16K/8K/4K bytes Flash EPROM which can be programmed through universal hardware writer, serial ICP (In Circuit Program) programmer, software ISP function. The instruction sets of the N79E815A/814A/8132A are fully compatible with the standard 8052. The N79E815A/814A/8132A contains 16K/8K/4K bytes Application Flash EPROM (APROM) memory, 4 Kbytes Data Flash memory, and 2 Kbytes Load Flash EPROM (LDROM) memory; 256 bytes direct and indirect RAM, 256 bytes XRAM; 25 I/O with bit-addressable
Erst, wenn Du das gesagt hast. Weil Du eine Profilneurose hast. Deswegen brüllst Du ja auch im AC187/188 Threadableger jemanden an:"ICH weiss dass!!!" Oha, ist Dir jemand auf den Schwanz getreten? Hat ein "Jupp" Dich gar als Klugsch..... bezeichnet? Was hammse nur alle gegen Dich, hmm?
> meinst, siehe Bild. > > Schönen Abend, Serge aber sag mal hast du dich im Thread verirrt? K6N war der nicht aus den '60er? und ab '70er der K7 und K7n Ich war ja Fan vom K9 und K9i bis ich den Grundig mit BTX bekam für PAL/Secam/NTSC, der erste mit dem ich alles machen konnte, sogar am apple2
AC1 AC0 72 us AC6 AC6 is fixed to 0 ADDR. READ BUSY Read busy flag(BF)for completion of internal operation, also FLAG(BF) 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 Read out the value of address counter(AC) 0 us
AC1 AC0 72 us AC6 AC6 is fixed to 0 ADDR. READ BUSY Read busy flag(BF)for completion of internal operation, also FLAG(BF) 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 Read out the value of address counter(AC) 0 us
OFF Q119 Q123 Q125 J270 Q120 SNJ132199 SNJ132199 CR114 SNJ132199 1 1 D S A K 1 2 SOURCE 2 2 +20V NC 10 R177 2.5V - 13 3 3 G 100K1% UNNAMEDNET144 11 + Q123&Q125:100R&1K ON 3 U131-D R169 100K1% 4.99K1% Q124 Q126 Q120 on and off to generate the 1mA AC current to the OHM node +5V
C. Or what it > should be otherwise. Just a guess - it is SNVT_temp: 0x0E3F = 3647 = 364.7 K - 273.1 K => 91.6 °C
Just a guess - it is SNVT_temp: > 0x0E3F = 3647 = 364.7 K - 273.1 K => 91.6 °C Perfect, how stupid of me :) I checked F but totally missed K ;) Thanks!
keine großen Flüsse in großen Höhen, die man dafür braucht. Übers Jahr gemittelt erreicht eine 1kWp PV-Anlage hierzulande etwa 1100kWh jährlich. Das sind knapp 13% Nutzungsfaktor. In schlechten Jahren kanns auch passieren, daß es nur 800kWh werden. Bei der Windenergie ist man mit etwa 20% auch nicht
noch nach Island mit ca. 3,25ct/kWh. Interessante Landschaft aber ein etwas laaanger Winter.
Change in working DC voltage Recommended g with temperat re 6 Maximum Application 50% of V 33% of V k 6 R R o Voltage W Recommended Ma im m % Application Voltage 33 - 8 Temperat re (°C) Ripple Current/Ripple Voltage Permissible AC ripple voltage and current are related to Maximum Power Dissipation Case
(50, 125, 320, 800, 2k, 5k, 12k): http://i.imgur.com/nZmMx.png Die quadratischen und Sägezahnwellen gefärbt sind - ich denke, diese Wellenformen sind viel interessanter als die "reinen" Sägezahn und "pure" eckig Welle
soll elektrischer Energie eingespart werden, die ungefähr dem jährlichen Landesverbrauch von 129.400 kWh in Schweden entspricht. Hier ausführliche Informationen zum nachlesen: http://www.it-recht-kanzlei.de/externe-n...richtlinie.html Für unseren DE:GENERATOR verwenden wir auch ein AC-Steckernetzteil
...........20 Rev. C | Page 2 of 20 Data Sheet AD5290 SPECIFICATIONS ELECTRICAL CHARACTERISTICS—10 kΩ VERSION V DD =SS15 V ± 10%, V = VA, V DDV oB 0 VSS−40°C < T < +125AC, unless otherwise noted. Table 1. Parameter Symbol Conditions Min Typ1 Max Unit DC CHARACTERISTICS RHEOSTAT MODE Resistor Differential
for 18750Hz at CK/64. ; Using an 8 Bit counter, we can thus reach Frequencies between ; 73Hz and 18kHz for driving the lamp. ; For ease of calculation I chose 187Hz (tastmax=100). ; LDI temp,$03 ; CK/64 OUT TCCR0,temp ; ; Enable timer interrupt. ; LDI temp,$02 OUT TIMSK,temp SEI ; ; Now enable the analog
Schützes amerika: nutzt werden. Beim Export werden häufig Motoren ein- Das Schütz ist bis 20 A / 600 V / AC IEC Daten sind gesetzt, die in kW dimensioniert wurden. 3 phasig einsetzbar. für Nordamerika Hier kann es sein, dass der Inspektor die 250 V DC / 20 A nicht relevant offen, bzw. 1 HP / kW-Werte in HP