parameters used are: transformer primary 49For these waveform measurements we omitted Figure 9.49’s S S R=0.467Ω, L L=1.63μH, L =M0mH, turns ratio of 0.365, trans- damping network to reveal the spike (and jump) that is visible on former secondary R=0.217Ω, L =20μH, damping network L(sec) transformer ac voltage
könnte. Wenn ich am Wochenende Zeit habe, probier ich das mal mit ein paar Röhren und dem BK Precision 467 aus, den ich noch aus den alten Zeiten habe. Der kann zwar auch regenerieren, aber das muss man ja nicht ausprobieren mit so einer kleinen Triode :-P
noch als ECC83 durch geht. Eines kann ich Dir versichern, wenn Du bei Ua=250V und Ug=-5V noch mA Anodenstrom misst, hast Du keine 83 in der Hand. Jörg W. schrieb im Beitrag #5181952: > Verstärkung sicher eine > sinnvolle Variante Vorsicht! LG old.
Sekundenkleber, steht auch auf dem Label [0] [0] https://www.youtube.com/watch?v=X6sOFTCEI70&t=4m26s
Mario M. schrieb im Beitrag #5161925: > Klicke auf "Mehr anzeigen": -> Super Glue Ach und das ist Sekundenkleber (übersetzt) ? Der Link (Aliexpress) funktioniert bei mir nicht..
Rolf M. schrieb im Beitrag #5156941: > Das zählt aber erst ab der Stelle, wo der Kernel dran kommt. Davor muss > erstmal das BIOS Dinge tun, wie z.B.: ja und nein. Bei UEFI kann man System auch die Zeiten
Viel mehr fällt mir gar nicht ein... Übrigens handelt es sich um ein Motherboard von Gigabyte, GA-B250M-DS3H.
Basiswiderstand diese Seite hier zu Hilfe genutzt, also rein ins Datenblatt hFe bei Figure 3 bei Ic = ca. 650mA abgelesen (gilt aber nur für Vce = 1V, ich hab hier aber 12V oder?). Damit dann Ib=Ic/hFe = 650mA/80 = 8,125mA berechnet und dadurch dann den Basiswiderstand Rb = 3,8V/8,125mA = 467,... Ohm abgerundet
die im Datenblatt angegeben waren -> wo Du noch dachtest, es einen 12) relativ konstant etwa um 200mV beträgt (hängt vom Typ und vom Basisstrom ab). Sind dann bei 650mA (LED-Strom) mal 200mV (U_CE) aber gerademal 130mWatt. Hinzu kommt die Leistungsaufnahme im Basiskreis. 0.7->0.8V mal Basisstrom. Ist
source between optical input(+) and * * optical input(-) with voltage representing * * irradiance (1 mV represents 1 mW/cm2) * * For default (no light), set both optical inputs to * * ground (0) = 0VDC * * base: * * for default, connect base node via R=10G to GND(0)/Emitter * *------------------------
einer Spannung an diesen Pin, werden Sie die Wirkung von Licht simulieren. Es sind passende 1V = 1 W / m ^ 2. Ie Licht simuliert eine zusätzliche Spannungsquelle . 5V entspricht 5W/m^2 = 0,5mW/cm^2, und dieser Wert wird in dem Datenblatt erwähnt.
Spannung an diesen Pin, werden Sie die Wirkung von Licht > simulieren. Es sind passende 1V = 1 W / m ^ 2. Ie Licht simuliert eine > zusätzliche Spannungsquelle . 5V entspricht 5W/m^2 = 0,5mW/cm^2, und > dieser Wert wird in dem Datenblatt erwähnt. Ich habe versucht die Lichtabhängigkeit mit einer
aktuell 100uF. > > Ziemlich mies. Schau Dir mal den ESR an. Wenn Du Glück hast beträgt er > 500 mOhm. Treffer, 500mOhm. Um genau zu sein sind es sogar zwei in Reihe geschaltete 220uF Kondensatoren (T491X227M016AT) mit jeweils 500mOhm. D.h. jetzt dier Widerstand ist zu groß und ich sollte die Kapazität
Zitter A. schrieb im Beitrag #5095268: > Treffer, 500mOhm. Um genau zu sein sind es sogar zwei in Reihe > geschaltete 220uF Kondensatoren (T491X227M016AT) mit jeweils 500mOhm. > D.h. jetzt dier Widerstand ist zu groß und ich sollte die Kapazität > verringern
USCI Registers: I C Mode .............................................................................467.............. 17.4.1 UCBxCTL0, USCI_Bx Control Register 0 ......................................................468......... 17.4.2 UCBxCTL1, USCI_Bx Control Register 1 .............................
Olli M. schrieb im Beitrag #5091387: > ich suche für eine Schaltung einen 850Ohm Widerstand... Zu 99,9% ist diese geheime Schaltung Müll hoch drei. Ansonsten kann man jeden beliebigen Widerstandswert durch
ganz so schlimm ist es auch nicht. Die praktisch einzige Parallelschaltung 910R || 13k ergibt 850.467 Ohm, da spielen die Fehler des 13k kaum eine Rolle. Oder einfach 820R mit 30R in Reihe, da hast du die Qualität vom 820R, der 30R müsste schon Kohleschicht sein, bevor er stört. Wenn du ein paar
Solomon Systech 4 BLOCK DIAGRAM Figure 4-1 SSD1306 Block Diagram RES# CS# D/C# E (RD#) R/W#(WR#) t ) D M r BBS1 y A l o r COM62 c l R r m v |OM60 BS0 C r i D n m r | M t D ( C C D COM2 D6 I i y COM0 D5 p A p D4 r R i D3 G D t SEG0 D1 e e SEG1 D0 m i | e D SEG126 S SEG127 V DD COM1 VSS o r COM3 VLSS m v
Marking. Equivalent. SOD-64. RR TFK 505. ?? SOD-64. RR TFK 434. ?? TO-220. RT 467 m8448. ?? [/code] O.g. Bauteile sind auf einem IBM PCB. Kann mir jemand helfen diese Kundenspezifische Beschriftungen in gängige Typen zu übersetzen? Resp. Zu Datenblätter oder zumindest grob
her habe. Es sind bloss diese 4 ICs, einige SOD-64 Dioden "RR TFK 505" und TO-220 Transistoren "RT-467 / m8448" und grobe Stecker drauf. Vermutlich ein Power-Überwachungs-Karte aus EDV... Alles Custom-Labels, nix googelable... Aber o.g. Angaben machen ein Versuch versuchenswert ;-)
R R R R R R R R R R R R 0x00 MODER E E E E E E E E E E E E E E E E D D D D D D O O O O O O O O O O M M M M M M M M M M M M M M M M Reset value 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] [ [ [ [ [ [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 3 2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
arm\CMSIS\Lib\IAR directory. The names of the library files are constructed in this way: iar_cortexM<0|3|4><l|b>[f]_math.a where <0|3|4> selects the Cortex–M varia<l|b> selects the byte order,[f]d indicates that the library is built for FPU (Cortex–M4 only). The libraries for Cortex-M4 are applicable
NCR18650A LiIon Panasonic von Pollin Last = 400 mA konstant 7. August 2016 Time Time rel. Volt mAh Entladung mit 400 mA konstant 12:16:01 00:00:00 4,123 12:16:31 00:00:30 3,936 3 4,500 12:17:01 00:01:00 3,934 7 4,000 3,500 12:17:31 00:01:30 3,932 10
Unit V CC supply voltage −0.5 +7 V IIK input clamping current VI< −0.5 V or I > VCC + 0.5 V [1]- ±20 mA IOK output clamping current VO< −0.5 V or VO> V CC + 0.5 V [1]- ±20 mA IO output current −0.5 V < VO< V CC + 0.5 V - ±25 mA I supply current - 50 mA CC IGND ground current −50 - mA T stg storage temperature
NCR18650A LiIon Panasonic von Pollin Last = 400 mA konstant 7. August 2016 Time Time rel. Volt mAh Entladung mit 400 mA konstant 12:16:01 00:00:00 4,123 12:16:31 00:00:30 3,936 3 4,500 12:17:01 00:01:00 3,934 7 4,000 3,500 12:17:31 00:01:30 3,932 10
Messwerte. Die Elektro- nikmasse ist nicht nach außen geführt. Als Konstantstrom wird für PT100 Sensoren 2 mA, für PT1000 Sensoren, 1 mA empfohlen. Beschreibung der Hardware Referenzspannungen Das Referenzelement AD680 erzeugt eine präzise 2,5 V Spannung. Die beiden OPs erzeugen daraus die Referenzspannungen
7. Fmin vs. Frequency and Bias. Figure 8. OIP3 vs. Bias over Frequency. [1] 15 16 21 20 10 14 ) 19 m m B d ( ( 3 5 B 12 I 18 I 1 G P 17 0 10 2V 16 2.7V 2V, 10 mA 2V, 10 mA 3V 2.7V, 10 mA 2.7V, 10 mA -5 8 15 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 5 10 15 20 25 30 35 FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) Ids(mA) [1]
voltage VDD --- 5.2 V --- R/G/B port VDS,MA --- --- 26 V --- pressure X DOUT conect IDOH --- 49 --- mA ground, the DOUT drive maximum drive current capability DOUT conect IDOL --- -50 --- mA +, the largest current VIH --- 3.4 --- The signal input VDD=5.0V flip threshold VIL --- 1.6 --- The frequency FPWM --- 1.2 --- KHZ --- of PWM Static power consumption IDD --- 1 --- mA --- The dynamic parameters (Ta=25 C): Symb Typic Parameter ol Min al Max Unit Test conditions The speed of data fDIN --- 800 --- KHZ The duty ratio of transmission 67% (data 1) DOUT TPLZ --- --- 500
A M M A [ [ 0[ E A A M A P P A P P P P P P A A M M A A AFIO_MAPR d R R M d G G G _ M M d R M M MA M P P P P P P E ME E E M M connectivity linev _ _ E v C C CF I R E v _ R E E E M M M M M M R R _ R R_ E E
auftreten, die dort nicht hingehören gehen > die roten Lampen an. Ach ja? Bei uns hier ist auf 80m nix mehr zu machen, auch auf 40m nur bedingt, bis ca. 13 MHz ist der Äther zugebrüllt von allem möglichen (und unmöglichen) Zeugs, was dort auch bloß nicht hingehört - tagsüber bis S6 oder gar S7. Aber
Microchip Technology Inc. PIC16(L)F18324/18344 PIC16(L)F183XX Family Types ) ) e h s h s ) P d a r a y r M ( d r f M / z ) t F o F b o s A s 2 C A e t e s i W R ™ D ( e m ( m ( e t S t (s D D p a G k e - P P O A C C M S L D d u Device h r r r r M b a b / t i h p C o i / C b N S 2( C D P X P a b S g o g o t ( a ( I b 5 i m C T ( 0 E P e D a r e r e D D 0 H C 1 S I D P M P M 1 M PIC16(L)F18313 (1) 2048 3.5 256 256 6 5 1 1 1 1 2/1 2 2 1 1 1 2 1 Y Y Y Y I PIC16(L)F18323 (1) 2048 3.5 256 256 12 11 1 2 1 1 2/1 2 2 1 1 1 2 1
Jörg M. schrieb im Beitrag #4783677: > Warum baut ihr keine perfekte Programmiersprache statt zu meckern? Leider hat Apple/Claris die Sourcen für HyperCard/Hypertalk nie veröffentlicht (Zeit wärs ja, die
Rolf M. schrieb im Beitrag #4798857: > Ich kenne jetzt nicht soviele davon, aber bei welchen ist das denn noch > so? Ruby, aber dort ist nil vom Typ NilClass, also ebenfalls ein Objekt
wofür das alles sein könnte :) Wegen dem Phase-Reversal hab ich folgendes gefunden: Ist ein OP467 in der Schaltung. "The OP467 is immune to phase reversal; its inputs can exceed the supply rails by a diode drop without any phase reversal."
Dioden dafür sorgen dass der FET im gesperrten Zustand bleibt? Also dass die GateSpannung immer auf -600mV bleibt? Zum Reset Signal habe ich leider keine Infos, die Steuerung dazu will ich eventuell selber dann erstellen. Ach und beim FET handelt es sich um einen n-channel 2N4416.
Laut spec shaft der 467 : 12-bit ADCs reaching 2.4 MSPS or 7.2 MSPS in interleaved mode. Jetzt is die wichtige Frage : wass wollst du machen mit diese Datenmenge ? Rausspucken ueber USB / USART ? Mittelwerte bilden ? Meistens
Matthias S. schrieb im Beitrag #4729296: > Man hat m.W. gar keine andere Wahl. Man hat schon eine Wahl. Man kann auch die Konvertierung starten und kurze Zeit später gucken, ob der Kanal schon fertig ist. Den dann auslesen und zum nächsten Wechseln.
Units Input Supply V IN Input Voltage Range (VIN 6.0 37.0 V IS Supply Current LX Pin = open 1.2 1.75 mA ISD Shut Down Current VEN = 0V; TJ= from -40ºC to 85ºC 0.05 5 µA UVLO VINVLO Threshold VINinsing 3.2 4 4.5 V UVLO HYS VINVLO Hysteresis 500 mV VCC Supply VCC V Output Voltage V = V = 12V, I = 10mA 4.5
Rick M. schrieb im Beitrag #4702920: > - Stellenangebot auf der Firmenhomepage Rick M. schrieb im Beitrag #4702920: > - Mittelstand Rick M. schrieb im Beitrag #4702920: > Welche Region? N/ER/FO
nur der einzige doofe der den Job machen wollte und konnte, von Röhre bis µC, von NF bis "HF", von mV bis kV.
Hallo Sawyer. Sawyer M. schrieb im Beitrag #4653651: > > Jedoch bietet Macom die S-Parameter in einer pdf an. Ich bin jetzt etwas > überfragt wie ich diese S-Parameter in ein S-Parameter file übertrage. > > Hat jemand
Hp M. schrieb im Beitrag #4651973: > denn sonst kann das im wahrsten Sinne des Wortes > ganz schnell ins Auge gehen. Solch hohe Leistungen sind nicht nur für die Augen gefährlich.
besten > Willen nicht vorstellen das dies funktionieren soll: eventuell hat er ja ein paar 100m Kabel bis zur Wago, und damit unbewusst eine RC Glied.
Lothar M. schrieb im Beitrag #4649720: > Karsten S. schrieb: >> Wüster watt.. ich verkauf das jetzt so weiter > Mit 100kHz Rechteck und 10m Antenne? Warum eigentlich nicht? Man bedenke: er ist Amateuerfunker
. Am Oszilloskop oder - bei kleinen Pegeln - am Spektrumanalysator kann dann eine HF- Amplitude in mV abgelesen werden, die durch den vorgegebenen Übertragungsfaktor (z.B. 1mV/mA) in den Quarzstrom umgerechnet werden kann. 36 Bild 6.31: Messung des Quarzstroms mit einer HF-Stromzange (aus [66]) Alternativ