C 1 6 D Int-Sel 9 RF-In CVHD-950X-100.000 8 5 RF-In & FB7 3 10 14 R10 Q1 FB8 Mux-Out 10k 1 74HC132 BC817 SDA 12 Data MPZ2012S102 2 11 CLK MMZ2012R600 13 D D N LE N N - 1 7 U5A 10 CE - - P R-Set 1 R 2 1 FB9 D A C SCK 3 ADF4002 & 9 4 3 CS-Ref-PLL 2 8 C26 C27 C28 C29 MMZ2012R600 3 1 2 k 3 . 4 k 5 7 74HC08
XAS 1,6 : Bl2 BLI t - - - - - ._• 1 8 S l o r e _ I 0101 +~OOV • ! l'~X_PI. • '5VSi BLST1011 I 22k BC238C ~ BLl ! T 10k I 141 bIoS6,,) 1 --' AuwsiOREO', " L :]------ IL003 Norm. I '). ~ - ,..--' I I T ranS for':-I' '--U,jSLANK'iNG'--' r~ 6.3Y"-",,. n CIRCUIT BOARD I STOR GERTTUBE gn L14-111 OK/55 G'I
Doku übernommen. Da habe ich noch eine Frage hierzu: 06[01] 05 -> 07[0a] 00 00 00 00 00 00 70 bc c8 55 next start 10.8. 15:00 Ich weiss nicht wie ich die Antwort interpretieren soll ? Ich kann das auch nicht mit meinem Mäher nachstellen. Schöne Feiertage
Schaltung: http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/36053.jpg BCW40 als Fototransistor, SC238(BC548), SF828D(bC639) und SD349(BD239) in der Endstufe auf einem kleinen ALU Winkel. Der Strom regelt sich auf ca 550-600mA ein, überm Endstufentransistor fallen gut 3Volt im eingeregelteten Zustand
wohl nicht zutreffend. -rw-r--r-- 1 0 0 127948800 2018-11-11 22:32 test.img root@box:$bc <<< '980*15*17*512' 127948800 Das image entspricht der Größe der Platte. Die Sektoren sind genau dort wo sie sein sollen und 0/0/1 ist und bleibt Adresse 0. Diese Platte hat kein Dateisystem das
Link in einem anderen Tab auf geht. Das gleiche mit den automatisch verlinkten Datenblättern, z.B. BC238 Dankeschön! Grüße Markus. PS: Wer diese Änderung auch gut finden würde, drückt einfach die Bewertung hoch ;-)
Link in einem anderen Tab auf geht. Das gleiche mit den automatisch verlinkten Datenblättern, z.B. BC238 Dankeschön! Grüße Markus. Hier der Thread: https://www.mikrocontroller.net/topic/416044#new
<char>; _Alloc = std::allocator<char>] basic_string(const _Alloc& __a) ^ Makefile:238: die Regel für Ziel „pool/part.o“ scheiterte make: *** [pool/part.o] Fehler 1
Value of 0xB8 = 0x00 Value of 0xB9 = 0x06 Value of 0xBA = 0x00 Value of 0xBB = 0x00 Value of 0xBC = 0x00 Value of 0xBD = 0x00 Value of 0xBE = 0x00 Value of 0xBF = 0x00 Value of 0xC0 = 0x00 Value of 0xC1 = 0x00 Value of 0xC2 = 0x00 Value of 0xC3 = 0x00 Value of 0xC4 = 0x00 Value of 0xC5 =
David D. schrieb im Beitrag #5727733: > 2MBaud... und es > scheint zu laufen! mit dem Atmega238P Auf Sender-Seite ja - Python schafft den Empfang aber nicht richtig (max. 1 MBaud) - daher hatte ich auch "Verzerrungen" im Bild.
Impulse erzeugen willst, such mal nach "Avalanche Transistor".(Geht auch mit normalen Transistoren z.B. BC548 ca. 200V) 1-2 Nanosekunden Rechteckimpulse sind mit der Koaxkabelvariante kein Problem.
nur noch die Hälfte vorhanden, nach 2*tau_1/2 nur noch 1/4, nach 3*tau_1/2 nur noch 1/8 usw. Uran-238 besitzt etwa die immens große Halbwertszeit von 4.5 Milliarden (!) Jahren. Sprich seit Beginn unseres Sonnensystems ist erst die Hälfte des Urans-238 zerfallen. Daher strahlt Uran auch eigentlich sehr
of a pile of books, and take it off later. The following code shows how the stack works LD BC,1234:LD SP,504H initialises the registers PUSH BC takes the BC register and puts it on top of the pile of books. LD BC,0 clears the BC register, and POP BC takes the top book and puts it back in the
0000003c g .text 00000000 __do_copy_data 00800078 g .bss 00000000 __bss_start 0000017a g F .text 000000bc main 00000236 g F .text 0000001e __vector_4 00000000 w *ABS* 00000000 __heap_end 00000066 w .text 00000000 __vector_9 00000066 w .text 00000000 __vector_2 0080006a g O .data 0000000b BRIGHT 00000372
Das würde den Mikrocontrollereingang umgehend zerstören. Ich habe in meiner Bastelkiste noch einige BC547C (NPN Bipolartransistoren) gefunden, welche für diesen Zweck geeignet sind. Sie vertragen kurzzeitig auch mal eine Kollektor-Emitter Spannung von 40 V. Kleine Spannungsspitzen im Bordnetz werden den
gemessen und über die Event-Request-Unit ein High-Signal auf den Ausgang gegeben. Dadurch schaltet der BC547C seine Kollektor-Emitter-Strecke durch und verbindet die Signalleitung der Transistorzündanlage ebenfalls mit Masse. Im umgekehrten Fall ist die Signalleitung durch den Geber offen und der PullUp
PIU400043 USART1_RXD MCU_USART_TXD1 OAUCUS0D1 PA25 PIU400044 PA26 PIU400045 PA27 PIU400046 C CJ06 C BC_JTAG_RESPIU400RESETn TCK PIU40002_JTAG_TCK BC_JTAG_TCKPIJ40601 PIJ40602 GND OR01 TDI PIU40003_JTAG_TDI BC_JTAG_TDOPIJ40603 PIJ40604 VCC_P3V3 P O U S B 0 P R139R I12 USB_FS_P PIU400DP8 TDO PIU40004_JTAG_TDO BC_JTAG_TMSPIJ40N.M.PIJ40606JTAG_RESET P O U S B 0 N R239R I22 USB_FS_N PI4000039 TMS PIU40005_JTAG_TMS PIJ90607 P1040608 OR02 VCC_USB_VBUS_P5V0 PIU400040S _ _ _ BC_JTAG_TDIPIJ40609 PIJ406010 GND _ _ _
writes 100 blocks of data in uncompressed fixed block mode with 65532 bytes per block. V:4.00 ..\CORE\BC8008.HCS Description: This test writes 1900 blocks of 32K data bytes. To pass this test the drive must be able to write 1900 data blocks to the tape drive and read the same data blocks from the tape drive
Ich lese mir gerade das Rust Tutorial durch: https://doc.rust-lang.org/rust-by-example/index.html Das ganze hört sich ganz nett an, und ich überlege mir, ob ich von C nach Rust wechseln soll. Was mich aber noch etwas zurück hält: Wenn ich ein c99 oder c11 konformes Programm schreibe, dann weiss ich, dass es in 10 Jahren immer noch zahlreiche freie Compiler geben wird, die das problemlos übersetzen können, und das immer noch alles wichtige in C geschrieben ist, und das die Sprache inzwischen nicht gros verhunzt wurde. Aber in Rust gibt es momentan nur den einen Compiler und es ist
r30 ; Add with Carry BC3E: 1F-1F adc r17, r31 ; Add with Carry BC40: 20-20 and r2, r0 ; Logical AND BC42: 21-21 and r18, r1 ; Logical AND BC44: 22-22 and r2, r18 ; Logical AND BC46: 23-23 and r18, r19 ; Logical AND BC48: 24