Allerdings habe > ich die Kiste noch ausreichend gefüllt mit SF240, SF137 und > dergleichen. Hm, SF136D, BF199, BF494, 2N708 kreucht bei mir in der Bastelkiste rum... Jörg Wunsch schrieb im Beitrag #2874790: > Finde ich etwas knapp. Für eine Emitterschaltung strebt man > normalerweise fT ~ 10
Einband-CW-QRP-Trx mit RIT und BK(?). Die Typenbezeichnung für 20m lautet wohl: T-Kit 1320 oder BT-320 (habe es in einer Zeitschrift gefunden) Das Gerät gibt es auch für 80m, 40m und 30m. Dann muss die "20" in der Typenbezeichnung gegen die entsprechende Meter-Zahl ausgetauscht werden, z.B.
AC und 1x15 V AC. Die Versorgungsplatine besteht im Wesentlichen aus 2 Gleichrichter, 1 LM7812, ein BT138 Triac, Stromshunt und ein paar Kondensatoren. Die uC-Platine hat ein Ersa spezial-IC, der den Triac durch einen 330 Ohm Widerstand direkt ansteuert. Hier liegen auch 12 V an. Der uC läuft wahrschienlich
Konstruktion. Das Gehäuse ist lustigerweise genau das gleiche. Nur fehlt jetzt eine Platine. Statt BT138 ist jetzt ein BT136 Triac drauf. Als uC wird ein ATmega103 verwendet! Die alte Station hatte einen komischen Siemens uC drauf. Ein Ersa-Spezialdisplay ist hier nicht mehr vorhanden, sondern billige
soll per Optokoppler MOC3041 (wird später durch einen Spannungsfesteren MOC3063 ersetzt) und Triac BT 136 geschaltet werden. Aufgebaut habe ich das ganze nach den Application Notes aus dem Datenblatt (Anhang) Seite 5 unten rechts. Die Heizung hängt allerdings vor der Schaltung, nicht wie abgebildet
das einen Laststrom von 2,17A Ich habe mir folgenden TRIAC ausgesucht: http://dk.farnell.com/nxp/bt136x-600e/triac-4q-4a-600v-to220f/dp/2074973?Ntt=2074973 Datenblatt befindet sich hier: http://www.farnell.com/datasheets/1581449.pdf Der TRIAC kann 4A effektiv (bei einer vollen Sinuswelle) sowie
richtig gelesen habe mit Nulldurchgangsschalter. Oder sollte Ich mein SSR aus einem MOC und einem BT136 selbst bauen, da wäre der angegebene Haltestrom niedriger. Und auch die Frage nach rc-snubber oder Varistor und wennja wie dimensioniert würde ich noch aufwerfen wollen. vielen Dank , Gruß Milan
wenn über den Triac der Motor angeschubbst wurde. 10n 47Ohm oder so sollten passen. das mit dem BT138 - vergiß es. es funktioniert mit dem PR39xxx problemlos. Grüße Miwi
Open-Source) ala http://www.etc.sk/index.php/en/products/auxiliary-equipment/control-panels/item/136-control-panel-for-usb-oscilloscopes.html unterstützt werden wird? Können später mehrere Geräte wie ein Hantek DSO-2090 angeschlossen werden um mehr als nur 2 Kanäle zu messen? Grüßle Andreas
Ähnlich läuft es mit aktivem BT-Dongle am Hub... Datenrate reicht nicht für 24 MHz.. Übrigens gibt Jenkins gerade "504 Gateway Time-out". Und im Bugzilla ist SPAM :-( Gibt's ne Möglichkeit, Digitalkanäle zu filtern, um sporadische
Ich steuere mit je einem MOC3043 einen BT136 bzw. einen BT138 an. Die Widerstände sind beide 1k. Snubber habe ich keinen. Klappt wunderbar. Der BT138 braucht aber einiges an Kühlung bei einer Last von ~ 1 KW. Die LEDs habe ich direkt mit
vielleicht hilft es dir ja weiter. (genauer gesagt habe ich allerdings den MOC3052 verwendet und den BT139)
unbestückten Header, hatte das Teil noch nicht offen...aber könnte das ein JTAG-Header zum Altera sein? BtW. was ist denn da verbaut, ein MAXII ? Wenndem so ist, könnte man diesen auch über den Quartus-Programmer erreichen! Gruß Michael
vielleicht sollte man das Eine oder Andere mal löschen, sonst geht das Wesentliche schnell unter. BtW. Ich bin wirklich kein steriler Typ u. für jeden Mist oder Blödsinn zu haben, aber manchmal...
Displays 1000uF -> 1576uF 3300uF -> 126900uF 100uF -> 162uF 100nF -> 158nF 47nF -> 69nF Triac BT138 displays only 19uF Do you have good software (eprom.hex and program.hex) for ATmega8A-PU (no Atmega8-16PU) ?
wird jetzt nie angezeigt. Wie auch immer, das Thema muß jetzt nicht unbedingt zerkaut werden... BtW. Meine oben angegeben Messungen, könnt ihr diese bestätigen? Gruß Michael
ersten Post steht es: ~18V; 500mA Hab jetzt einfach mal das "billigste" Triac bei reichelt gesucht: BT 136/600 http://www.reichelt.de/Triacs/BT-136-600/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=5951;GROUPID=5280 Das hält also 600V und 2A aus, oder? Dürfte ja dicke reichen. Nur wie zünde ich das Triac
$ 81359 München, Germany. Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved. Version 8.3 vom 28.02.01 136 Siemens Informations- und Kommunikationsprodukte $7▯%HIHKOVVFKQLWWVWHOOH $7A63:& 3D ZRUW▯=lKOHU AusführungsbefehlReaktion AT^SPWC TA zeigt die verbliebene Anzahl der Versuche für die Paßworteingabe
In den Thermy BT-steuerbaren Geräten sind TI CC2541 als BT-Controller verbaut. Datenblatt ebenda verfügbar, Anschlussbelegung folgt gelegentlich.
WLAN(ESP8266) it should be possible. But for the built in Bluetooth I'm sceptical, because of the BT device of the RT2000BT is "undiscoverable", so we have to change the firmware of that BT device too. But it would be great, if you can help out for programming.
Sorry...mein Fehler, ist ein BT136-600D...Zahlendreher. Wollte eigtl den Z0103 statt im SOT223 im TO92, den gabs aber entgegen der "Lieferbar in XXX?"-Anfrage nicht und deshalb der BT136 mit 5mA statt 3mA
> Sorry...mein Fehler, ist ein BT136-600D...Zahlendreher. Und zwar von so ziemlich allen Zahlen und Buchstaben. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT136_SERIES.pdf Also ich seh im Datenblatt bis 70mA, da muß man wohl nicht
the temperature curve according to the DIN EN 60751 standard applies: -200 at 0°C R(t) = R (1+ At + Bt + C [t-100] · t ) 0 0 at 850°C R(t) = R0(1+ At + Bt )2 -3 -1 -7 -2 –12 -4 A = 3 · 9083 x 10 ·°C ; B = -5.775 · 10 °C ; C = -4 · 183 · 10 °C R 0 resistance value in ohm at 0°C t = temperature in accordance
amplification of the step-up circuit consumes less current and then the power consumption can be reduced. BT3 BT2 BT1 BT0 VCL VGH VGL Capacitor VCOMG=1 VCOMG=0 Connection Pins 0 0 0 0 -1 x VCI VREG3X3 -(VREG3X2)+VCL -(VREG3X2) VCL, VGH, VGL [x 6] [x -5] [x -4] C12 A/B, C21 A/B, C21A/B 0 0 0 1 -1 x VCI VREG3X3
vernünftiges, mit dem man zumindest den Frequenzgang einer Schaltung messen kann. Dass man es dann auch mit BT zu tun hat, die einem nicht so ganz vertraut sind liegt auf der Hand. Man soll ja nicht eine Schaltung der BT Willen erstellen, sondern die Funktion bestimmt letztendlich die BT. Grüsse
über Software vom PC aus steuerbar. Die Mess-Daten liegen dann dort. > Dass man es dann auch mit BT zu tun hat, was meinst Du mit BT?
Die Spannungsquelle ist ja "die gleiche", welche zerhackt wird. VO1 ist ein MOC3023 T1 ist ein BT 136/600 Sind dort Fehler mit der Temperatur zu erwarten? Allgemein: Ich messe ungern an 230V.
F T < 10.0MHz AT or BT cut* U A 20 to 70°C –30ppm –100ppm S Q 10.0 to –30ppm to –100ppm 10 to 60°C –30ppm –100ppm 100 Fundamental < 20.0MHz AT or BT cut* 20 to 70°C –30ppm –100ppm 20.0 to –30ppm to –100ppm 10 to 60°C –30ppm –100ppm 80 Fundamental 25.0MHz AT or BT cut* 20 to 70°C –30ppm –100ppm *Please note: Frequency stabil–50ppm are AT cut and –100ppm are BT cut. Outline in mm (inches) - Tape Outline in mm (inches) - Reel (scale 1:8) EuropeTel:+44(0)146074433
RST1 bits in the G1BCR0 and G1BCR1 registers are set to 0) FFFF 16 Base timer m 0000 16 m 65536-m fBT1 BT1 OUTC1j pin Inverse Inverse Return to default output level 65536 BT1 When setting to 0, G1IRj bit write 0 by program j=0 to 7 m : Setting value of the G1POj register G1IRj bit : Bits in the G1IR
das Programm (mit einigen Anpassungen) auf meiner HW (S12Compact) laufen zu lassen. Da ist ein 16Bt DAC drauf, der auch über SPI angebunden ist. Wegen dem Sinus: Der DT128 hat doch 8KB Ram. Da kann man locker eine Sinustabelle im Init-Teil des Programms vorberechnen, am besten gleich als Ganzzahl
das Programm (mit einigen Anpassungen) auf meiner > HW (S12Compact) laufen zu lassen. Da ist ein 16Bt DAC drauf, der auch > über SPI angebunden ist. > > Wegen dem Sinus: Der DT128 hat doch 8KB Ram. > Da kann man locker eine Sinustabelle im Init-Teil des > Programms vorberechnen, am besten gleich
die Dateien aus den folgenden drei Befehlen in einer zip hochladen? [code] cat /dev/mtd0 > microBT.dump cat /dev/mtd1 > bootloader.dump cat /dev/mtd2 > kernel.dump [/code] Wie man erwarten könnte wäre es dringend, danke im Voraus :) gruß Laszlo
MP600B ‧ Embedded Digital TCON for Digital Panel ‧ Support digital YUV data output conforming to ITU-R BT.601/656/709 up to D3 resolution (1920x1080i) ‧ Support digital RGB888/666/565 data output up to WXGA @50Hz (1366x768) / XGA @60Hz (1024x768). ‧ Maximum Pixel Rate: 75MPixel/sec z Colorful Graphic OSD
eben frisch fertig geworden - eine IMU mit BT etc.
. schnelle Lösung: Bluetooth Modul Ich habe zwei Shuttle Barebones und wollte mich der lästigen BT USB Dongle entledigen. Also bei ebay nach billigen USB BT Modulen mit dokumentierter Anschlußbelegung gesucht. Gefunden hatte ich dann "BT-3005-D" für 3 € das Stück. Freie interne USB Pfostenstecker
Auch wenn ich über Gate 2 vom Triac den N-Leiter anschließe, gibt es keine Störungen (lt. Datenblatt BT136-600D ist Gate2 mit der Kühlfahne verbunden) Erst wenn ich über den Gate2 die Phase laufen lassen, baut sich ein Induktionsfeld um die Kühlfahne auf (auch messbar), welche augenscheinlich meinen PIC
Power Amplifier ASK Amplitude Shift Keying PCB Printed Circuit Board BER Bit Error Rate PD Power Down BT Bandwidth-Time product PER Packet Error Rate CCA Clear Channel Assessment PLL Phase Locked Loop CFR Code of Federal Regulations POR Power-On Reset CRC Cyclic Redundancy Check PQI Preamble Quality Indicator
ICP_TXD out GP[46] RXD_2 in STD_UART receive data RXD in GP[46] ICP receive data ICP_RXD in GP[45] BT_RTS out BTUART request to send RTS out GP[44] BT_CTS in BTUART clear to send CTS in GP[43] BT_TXD out BTUART transmit data BTTXD out GP[42] BT_RXD in BTUART receive data BTRXD in GP[41] FF_RTS out FFUART
bit clears the ITU-R BT656 Error Flag 1, REG[2016h] bit 9. bit 8 ITU-R BT656 Error Flag 0 Clear (Write Only) This bit only has an effect when ITU-R BT656 interface mode is active, (REG[2010h] bit 7 = 1b. Writing a 0b to this
betreibt einen PIC 16F628A, 20Mhz, der sich fast immer im Sleep-Modus befindet. Außerdem fungiert ein BT 136 als Schalter, sprich 230VPhase -> Sicherung -> BT136 & TrafoEingang1 -> Meßgerät+ ... Meßgerät- ->230V Masse & TrafoEingang2. Meßgerät zeigt wenn der BT 136 aus ist ca. 10V AC an. Welchen Verbrauch
sich fast > immer im Sleep-Modus befindet. datenblatt selber lesen > Außerdem fungiert ein BT 136 als > Schalter, sprich 230VPhase -> Sicherung -> BT136 & TrafoEingang1 -> > Meßgerät+ ... Meßgerät- ->230V Masse & TrafoEingang2. LOL > Meßgerät zeigt wenn der BT 136 aus ist ca. 10V AC
Die Spec heißt neuerdings ITU-R BT.656-4. Wahrscheinlich ist -5 die neueste. Pkt. 4.1.: "... the line driver and receiver must be ECL-compatible, bla bla bla..."
Entstören der Messspannung des Thermoelements. Etwas Hühnerfutter (für OPs und Mikrocontroller) und der BT136-Triac (ganz unten)zum Schalten der 24Vac auf den Lötkolben @BerndB: ich sehe hier noch keinen Kondensator, der irgendwie sinnvoll Lötkolben hängt (so wie bei dir…) Kanal 1: 24Vac gemessen am Trafo
for the amplifier. VCI1_EN: VCI1 amplifier control VC3-0:set VCI1 voltage Power control 3 (R11H)/ BT2 BT1 BT0 DC11 DC10 DC21 DC20 DC31 DC30 BT2-0:Adjust scale factor R12h W 1 0 (0) (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) 0 0 (0) (0) DC11-0:Adjust the frequency in stepup1 DC21-0: Adjust the frequency in stepup2