0.8s Takt synchronisiere ich einen 1s Takt zur Ansteuerung eines hochwertigen Schritt Uhrwerks alle 4s. Die Sekunden zwischen den 4s Intervallen werden künstlich vom Takt des uC asynchron abgeleitet. Da der summierte Gangfehler alle 4s zurückgesetzt wird, wirkt sich das in der Praxis nicht aus. Ein 1s
incl. Software irgendwo auf Gitlab (oä). Vermutlich das hier: https://github.com/BeneSeePTB/Met4FoF-SmartUpUnit Nachtrag: Oder das (aktueller): https://github.com/BeSeeTek/Met4FoF-SmartUpUnit
Resistance vs Temperature vs Supply Voltage 3.0 ) R = 200kΩ ( 45 200 VIN_P= 10V T E RT= GND ) 180 ) N 40 m RT= GND (2.5 T T 160 E I 35 E T R = 1.2MΩ E VIN_N= 4.5V R 140 O2.0 T P 30 U V O T 120 +T - 25 VIN_N= 16V U O1.5 N R 100 V P 20 C 80 R = 200kΩ –_ E VIN_N= 10V T T I1.0 I 15 O 60 C S ( E 10 – T 40
Pi mit inkrementell verdoppelter Stellenzahl: [code] dc -e '1Sk1SR13591409dSBSP426880dSQ4/3^9*SC[0r-]s-[lkE*1-k10005vlQ*lP/nAan0k]dSox[Lkd1+Skdd1+Sk3^lC*SQ2*1-d3*d*4-*dSR545140134LB+dSB*lk2%0=-SP]dszx[LRLRdLP*LPLQdLQ*SQ*+SP*SR]sc[d1-d0<yd0<yd0=z0=zlcx]sy0[lcxlox1+lyxllx]dslx' [/code]
Rene K. schrieb im Beitrag #8024427: > Auf dem Android Taschenrechner, siehe Bild. Ich habe einen nSpire CX CAS > daheim, Mal schauen was der bei 3/1*3 macht... Heute mal meine TI nSpire CX CAS rausgekramt. Der rundet richtig.
LattePanda-Serie ins Rennen. Das um rund 250 USD erhältliche Board bietet Windows 11 auf einem Atom N150.  Bildquelle, alle: Autor Außerdem gibt es neue ESP32-Boards, die die neuen MCUs P4 und C5 enthalten:   V (COMP)= 5 V 5 µA pin BATTERY VOLTAGE REGULATION BQ2057, See (1) (2) (3) 4.059 4.10 4.141 BQ2057C, See (1) (2) (3) 4.158 4.20 4.242 V O(REG) Output voltage V BQ2057T, See (1) (2) (3) 8.119 8.20 8.282 BQ2057W, See (1) (2) (3) 8.317 8.40 8.484 CURRENT REGULATION BQ2057 and BQ2057C
Kamera-Serialisierungsstandard GMSL in der dritten Version auf 12 Gbps.   Außerdem zeigt man TSN-relevante Demos.  ### Murata: Kondensatoren zur SoC-Integration Immer höhere Rechenleistung stellt
. “Aktiv” verwendet man die Architektur dabei im im vor wenigen Tagen besprochenen Coprozessor der nRF54-Serie.  ### Bosch BMI563 – IMU mit erweitertem Messbereich Im Bereich der IMUs hat sich – konvergente Evolution lässt grüßen – in Sachen Messbereich ein Quasistandard
Ste N. schrieb im Beitrag #8020244: > Wäre Federstahl > keine Alternative? Doch, sicher, denke schon. Bleibt aber das Problem mit Ablängen und Fase dranmachen. Da wäre mir dann Messing doch sympatischer
Ste N. schrieb im Beitrag #8020244: > Silberstahl rund in 1,2mm scheint echt ein Problem zu sein. https://www.zujeddeloh.de/produkte/halbzeuge/stahl/silberstahl_-_697.html also suchen musst du schon
in protected object A2 2 4 6 F1 F2 Bulletin 97 95 B1 817 F1 PTC T1 T2 98 96 H2 H1 2 4 6 A1 The contacts 13…14 and 21…22 of the output relay M K1 M1 3 B1 (L2/F8) A2 are drawn in their power-off position A1…A2. +t N Approximate
Kapitel 11.4.4 der IEC 61511-1 2der Wert ist nach ISA S84.01 und IEC 61511-1 innerhalb des für SIL2 definierten Bereichs 3) 4)emäss Siemens SN29500 unter Annahme der Einstellung 4 bis 20 mA Im Rahmen des Nachweises
(SW)oropening G4IDC5G* [OBSOLETE] G4 DC Input 35–60 VDC, 5 VDC (SWNC). [OBSOLETE] Logic G4 DC Input 2.5–16 VDC, 5 VDC Logic Very Typical applications for DC input modules include sensing the G4IDC5K High Speed presenceor
6D DG E DG 8L EE E 4 R 47K R153 Q58 DY L R 1 E DG GND 2N2907 W GND DGR N R148 6.8K L N 1 E 47K 4 E E DGR DY 5 R N 4 5 6 DG E 1 . 1 . 1 . E 4 R R 3 R 3 R 3 N 5 R DG 7E DG 4R GND DG GND GND +5V +5V +5V 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
Whip auf Grund der Impendanzwandlung liegt etwas bei 40db bezogen auf die Originalbestückung mit 2N5109. Die optimale Bestückung wären 4x2SC551A oder 4x 2N5109 für die Loop. Je größer der Symmetrie Fehler ist umso geringer soll die Richtwirkung sein. Gut zu hören, dass meine Platine keinen Fehler hat
@Herbert Z. @Hobby B. Habt ihr eure Loop mit der LZ1AQ-Variante von N4CY schon praxistauglich aufgebaut und gibt es ggf. Ergebnisse, über die ihr berichten könnt?
T 0.2 - T 2.0 U N 20 P O 0 M T M 10 O 1.0 -0.2 O C 0 0 -0.4 10k 100k 1M 10M 100M 1 5 10 50 100 5001000 -15 -10 -50 5 10 15 20 25 30 35 FREQUENCY – Hz FREQUENCY – MHz TIME – ns Supply Current as a Pulse Response as a Pulse
D3 D2 D0 Data Byte 2 ACK by Data Byte 3 ACK by Data Byte n ACK by Stop QN8027 QN8027 QN8027 2 I C Read Operation SCL SDA A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Start I Cslave Address R/W ACK by Base Address ACK by Stop QN8027 QN8027 SCL SDA D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Start I C slaveAddress R/W ACK by Data Byte 1 ACK by Data Byte n ACK by Stop QN8027 micro micro 2 Figure 4: I C Serial Control Interface Protocol Notes: 1. The default IC address is 0x2C.
nach einem denkbaren Ersatztyp. Edit: Gar nicht so einfach, aber PJL8950 wird passen. ISA250250N04LMDS auch.
> Wenn dann das Gate mit ca. 35V angesteuert > wird ist das doch viel zu hoch (UG max +/-20V). Der MOSFET ist high side. Dadurch geht der Source nach dem Einschalten auf die Eingangsspannung hoch, der Gate muss noch etwas mehr
temperature -40 ºC to +70 ºC Compliance and safety CE / Option: CHAdeMO Input AC power connection 3P + N + PE Input voltage range 400 V AC+/-10% (50 Hz or 60 Hz) N Max. rated input current & power 125A, 86 kVA F 1 Power factor (full load) > 0.96 3 0 Efficiency 95% at nominal output power 2 DC output V 4
in HITAG 2 operation: manchester [+] Tag is in : Password mode [+] Page 6,7 : RW [+] Page 4,5 : RW [+] Page 3 : RW [+] Page 1,2 : RW [=] ------------------------------------ [=] 00 | ED F1 04 8F | .... [=] 01 | 4D 49 4B 52 | MIKR [=] 02 | 00 00 4F 4E | ..ON [=] 03 | 06 AA
ffffffffffffffffffffff5a6aa6c7292576adbd18602d3553639492bb56de8c2 ffffffffffffffffffffff5a6a85af8a54511fe234a02d3542d7c52a288ff11a4 Setzt sich zusammen aus 13 identischen Bytes (26 Hex-Zeichen) ffffffffffffffffffffff5a6a dann 17 verschlüsselte Hex-Zeichen ae3fe70144b59e12e gefolgt von 5 identischen Hex-Zeichen 02d35
R i i i by Finally, the adversary can compute the secret key as fol- lows bi:= f(a .i.a 47+i) ∀i ∈ N . ki= a 32+i ∀i ∈ [0,15] Define {n }R{a } ,Ra i ∈ T bi 2 k16+i = a 48+i⊕n Ri ∀i ∈ [0,31] . {nR} i= n Ri⊕b i ∀i ∈ [0,31] {a } := a ⊕b ∀i ∈ [0,31] R i Ri 32+i {aT} := a T ⊕b 64+i ∀i ∈ [0,31]. 4 Hitag2 weaknesses
current, and ±10.5 A pulsed current, with programming and measurement resolution down to 10 fA / 100 nV, and a maximum acquisition rate of 100,000 points/s. [/c] ### SeeedStudio – 4.4GHz-VNA mit sieben Zoll großem Touchscreen Die Weiterentwicklung im Bereich der Metrologie zeigt sich auch beim NanoVNA
dann folgendes: [c] 50kHz - 4.4GHz Wide Frequency Range:Covers a broad frequency spectrum from 50kHz to 4.4GHz with a fast sweep speed of 400 points/s. It is perfectly suited for testing MF/HF/VHF/UHF antennas, including Shortwave
Kapseltyp. Elektrische Eigenschaften (V+ = 15 V; V— = -15 V; Ta = 25 °C für BA 741, BA 741 I; Ta = -35 °C bis +125 °C für BA 741 M, unabhängig vom Kapseltyp) DR | BA za BAI BATA M Pa PNL IN N N Ra BD a Ia N DI „Offsetspannung | Rs<10kΩ 5 3 6|mV Offsetstrom 20 [200 50 200 | n.a. Eingangsvorspannungsstrom
man das einfach machen kann. Beide Strompolaritäten misst man, indem Dual-AC-Optokoppler oder ein 4-fach DC-OK verwendet werden. Die Stromrichtung zeigt dann die unabhängige Low-Side-Spannungsmessung an. Bei sehr kleinen Strömen müssen ggfs. die NPN durch NFets ersetzt werden.
Spannungsabfall gibt. Was bezeichnest du eigentlich als "kleine Ströme"? Für den einen sind das 100nA, für den Energietechniker mögen es 50A sein.
O S [ E _ [ # # # G C P E C C ] R K ] L D ] [ [ [ N _ W G C S / 1 / / 7 A / ] ] ] G D R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 AMBER[2] / SPI_MOSI / VCC_A 1 36 PWR_PIN_POL GREEN[2] / GND 2 35 SPI_MISO/ FIXED_PORT2 3 34 VCC_D D- AMBER[3] / D+
nicht mal dem Thema des Threads zu tun. Ralf X. schrieb im Beitrag #8015225: > Warum steht da 4s1p drauf? > Weil Du die doch in Reihe geschaltet betreibst? Weil es in der Vergangenheit mal an nem 4s hing und jetzt an nem 8s?
0) c c 1 JF d 01 0) HU LJ U n] (0 4JN 0) 3 3 'B In CT> 4- c: 4J S LJ dl 0) (D 05 tt) U M «i d n fO 05 Ql trt 01 T) N C 0) 6 E s fO U rtj J I W 4-1 01di di JT a, tn 4 J05 (Q ü) r-l 4-) üU 3 W-* T3 T3 13 1-*W § vi tn ij lj U 1 W 05
Switch/Recorder in einem Gerät: - Wechselbare I/O-Module (werkzeuglos, Hot-Plug) für: XLR, Klinke 6,35mm, RCA/Cinch, TOSLINK/S-PDIF, HDMI (Audio-Extraktion), DisplayPort, ADAT/AES - FPGA-basierte N×M Audio-Kreuzschiene (<1ms Latenz im Direct-Mode) - Integrierter Mehrkanal-Recorder auf NVMe (WAV
viele Kanäle) + Power + Hot-Plug-Detection über einen Stecker – PCIe-abgeleitet oder USB4-intern als Kandidaten, braucht Bewertung 2. FPGA-Timing: 64×64 Crossbar bei 192kHz – Timing Closure ist anspruchsvoll, das ist das Kern-IP des Produkts 3. Analogfront-End pro Modul: Jeder
wahnsinnig blöde angewohnheit g'habt, der hat immer, wann i Amoi g'scheid aus'schlaffa woit, soane Box'n raus g'holt Und zwar mit an wahnsinnig groß'n powa amplifyer, der wo furchtbar laut war ..... Jo leit, i sog's eich glei, wenn's so an nochboarn hob's wie'Á mi Maht's eichan Box'n nit mehr lauda in der früh Machts' as wiea mei nochboa, der woass scho' wia si'g'hört Der heard sei musi'n mit' Kopfhöra, damit si' nerm'st' droh stört Frei nach: https://lyricstranslate.com/de/hans-s%C3%B6llner-der-rasenm%C3%A4her-lyrics.html
,ET 0.7VDD —— —— V Input voltage level V IL DIN,ET —— —— 0.3 DD V Hysteresis voltage V D SET —— 0.35 —— V H IN, Switching Characteristics(T =-20~+70℃, V =4.5~5.5V, V =0V, unless otherwise specified) A DD SS Parameter Symbol Condition Min Tpy Max Unit Oscillation Frequency Fosc —— —— 800 —— KHz Transmission
mittel / Anteil Bei spiel Löt ver hal ten Quelle Preis / 100gr Bemer kung SS652 EDSYN Zinn 63% Blei 35,6% Silber 1,4% FSW32 Beispiel +++ Beispiel Mein bestes Lötzinn bisher, verwende ich aber sehr sparsam ChingMi Best Zinn 60% Blei 40% ? 1 Ali Beispiel Dauernutzung, da gut und günstig, wollte mehr bestellen
komisch nach Kaugummi, Lot benetzt Lötspitze schlecht; evtl. Pb/Sn vertauscht? ESPLB KAINA Sn99.3 Cu0.7 N/A 2% Besser als "Mechaniker" [8] AliExpress 2023-06 12,26 € Für alltägliche bleifreie Arbeiten HBD366 MECHANIKER Sn98.3 Bi1 Cu 0.7 N/A 1-3% Fließt nicht so gut wie "KAINA" ESPLB [7] AliExpress 2023-06
was ist das Resultat? Keine Änderung. Der Ausgang vom Opamp geht bei 2,6V Supply nicht über 1,35V. Ein Schwingen ist beim besten Willen nicht zu erkennen, egal ob ich mit 1ms/div oder 10us/div am Scope schaue. Die Schaltschwelle ist mit 2,4V ok, darunter passiert nichts, darüber geht der Ausgang
. In beiden Fällen verhält es sich danach wie in der Spice Simulation. Der Opamp schaltet bei ca 2,4V den Ausgang auf Vcc hoch. Nur wenn der Mosfet dran und R104 drin ist, dann geht der Opamp Ausgang auf maximal 1,35V und springt erst bei ca 3Vcc auf Vcc rauf
Amazon-Account aus diversen Gründen gelöscht habe, verkaufe ich einige Amazon-Geräte. Hier: Amazon A78V3N Fire TV Cube 2.Gen 4K Ultra HD Streaming-Mediaplayer Der TV Cube hat bis vor ein paar Wochen seinen Dienst einwandfrei verrichtet. Mit dabei das Netzteil, die Fernbedienung und der LAN-Adapter. Infrarot ist nicht dabei. Er ist gebraucht aber funktioniert einwandfrei. OVP nicht mehr vorhanden. 35 Euro inkl. vers. Versand Bei Interesse bitte PN Uli
8085, 3Y PA2 ETC. 1B 2B 3BSEL1A 2A 3A MC680X 8255 PA3 OR O E ED5B 8 4 B2 B1 (MODE 1) MCS650X P V D D PA4 MC6820 O N 71C03 1 O E ED 5 8 4 B2 B1 U D 2 PA5 P V D D PA4 RUN/ D 3 PA6 O N 71C03 1 HOLD STROBE D 4 PA7 U D2 PA5 RUN/ D3 PA6 STBAPB0 HOLD STROBE D4 PA7 CA1 CA2 FIGURE