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Funktionsgenerator
3Fid%3D6862360&fr=AF_w1QnTqSWXUrORr1Yhz0SAj0Zn9_rQ8piJBeX58GInMhVMismjYNL8X6AwKCG1c2nK9baFAulh00STE08ANBv2u5culEG5CF7buJZW65Tk0W5ZiA5n32WqvbyS_7zupjftBoB2tB4MAAAAAAAAAAA&gl=de&hl=de&sa=title Die Angebote bei Ebay sind mindestens mal genau so teuer für alte Geräte. Wenn DDS, wie erwähnt keine großen
habe ich übrigens auch vor. Einen DDS Synthesizer mit 74F283 aufbauen , allerdings mit einen 16Bit DAC oder 20Bit DAC um extrem niedrige Klirrfaktoren bis 1MHz zu erreichen. Mit 12 Bit habe ich sowas schon mal gebaut. Ralph Berres
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40 Jahre SMD
Raketen die den Weltraum auf elektronisch programmierten Pfaden durcheilten: https://www.righto.com/2024/08/minuteman-guidance-computer.html
von Intel/AMD haben SMD-Kondensatoren auf ihren Trägern. Klassische Hybride wären z.B. Burr Brown DAC80 oder auch die vielen Leistungs-OPs von Apex. https://www.richis-lab.de/DAC02.htm https://entertaininghacks.wordpress.com/2015/07/07/images-of-late-70s-burr-brown-thick-film-hybrid-ics/ https:
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"regelbarer" Picaxe-Ausgang
Hm, kann mir jemand verraten, wie ich an einem Picaxe-Ausgang (08M2+ oder 14M2) eine variable Größe erzeugen kann? Ich möchte einen analogen Wert einlesen, korrigieren und wieder ausgeben. Der DAC-Ausgang des Picaxe kann meinem Verständnis nach nur 32 Stufen, wenn
gerade einen Tip aus einem anderen Forum. Die Idee ist nun, die Instrumente über je einen externen DAC (ich stelle mir dafür MCP4811 vor) anzusteuern und diese via SPI anzusprechen. Allerdings werde ich dann auch einen Picaxe 20X2 zum Zentraldenker machen müssen, der 14M2 kann kein SPI, soviel ich weiß
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[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2014
http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=101df08d41 Wert: 23,08€ Aktualisierter Sammelwert: 137,02€/65,00€
www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=d1a49f513c Wert: 23,37 € Sammelwert: 250,08 €
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STM32 und externer Quarz (12MHz)
RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); // Select PLL as system clock source while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); // Wait till PLL is used as system clock source RCC->APB2ENR |= 1; // Enable Alternate function IO clock RCC->APB2ENR |= 8; // IO port B clock enable RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
); /* Wait till PLL is used as system clock source */ while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) { } RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);[/color] } [c]
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Halbleiter Servicetechnik Orgelbau
D8085AH-2 D8155 D8202-6 D8203 D8212 D8216 D8251A D8253 D8253-5 D8253-5 D8253-5 D8254-2 D8255A D8259A DAC08 DAC0801LCN FD1791A-02 FLH481 FLH491 FUA78MG HBM2732A-35 HCF1416BE HCF4011BE HCF4013BE HCF4051BE HCF4053BE HCF4066BE HCF4085 HCF4532 HEF4011BP HEF4014BP HEF4024BP HEF4027BP HEF4040BP HEF4042BP HEF4042BP
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Komparatoreingänge mit höheren Spannungen betreiben als ihn selbst
gehen darf? Hier mein Beispiel: Ich möchte mit Hilfe eines Komparators (Ein Eingang wird von einem DAC versorgt) verschiedene Logikpegel mit Hilfe von Software auf 3,3V "übersetzen". Nun habe ich das Problem, dass wenn ich die Versorgungsspannung passend für einen 3,3V Ausgang wähle, ich bei den Komparatoren
selbigen gehen darf? Ja. >Ich möchte mit Hilfe eines Komparators (Ein Eingang wird von einem DAC >versorgt) verschiedene Logikpegel mit Hilfe von Software auf 3,3V >"übersetzen". Nutze einen Spannungsteiler, um die maximal zulässige Eingangssspannung auf den maximal zulässige Eingangsspannung
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Uni Heidelberg vs TU Kaiserslautern
> Autor: Quantum B. (quantumbeat) > Datum: 16.08.2018 22:51 > Kaiserslautern TU Kann ich empfehlen, war auch dort. Hatte einen Freund der kam jeden Tag aus Mannheim, wo ist da das Problem ?
> Autor: nfet (Gast) > Datum: 17.08.2018 21:41 > Den Text meines Vorposters kann man so stehen lassen. Sehe ich auch so. > Nur die ständigen Baustellen an den ETechnik Gebäuden sind die Pest! Sind die nach 40 Jahren immer noch
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Temperaturstabiler Sinusgenerator (Analog :-) )
code] Oszillator -->Teiler -->Binärzähler -->Amplitudenspeicher -->DAC -->Buffer/Filter/Treiber [/code] Auf jeder Stufe ist knausern erlaubt: Quarz/(OC¦TC)XO, variabler Teiler, Anzahl Zählstufen 2^3...2^24, R2R, usw. Selbstverständlich reduziert sich der Digitalaufwand maximal wenn Teiler/Zähler/Speicher(/DAC) in einen uC implementiert werden... Ja, wir landen bei der DDS Variante.
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Projekt fertiggestellt: MP3 Player für Kinder auf ATTiny-Basis
Vorgängerpost: ADC --> DAC
Widerstände in die + > Leitung, vll 150 Ohm. > > Klaus. Okay, d.h. besser den Kopfhörer an die DAC_R /DAC_L -Ausgänge, oder?
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LT1761 5V Regler oszilliert - was mache ich falsch?
Hallo, ich habe auf einer DAC-Platine 2x die folgende Schaltung zur Versorgung der beiden DAC-Chips. Die negativ-Regler funktionieren einwandfrei, aber die zwei positiven LT1761 haben eine Schwingung auf den 5V. Beide Sägezahnförmig
viel Kapazität! Das mögen Low Drop Regler gar nicht, zumal diese eher zu schwingen Anfangen als 08/15 Regler. Selbst wennn dieser Regler stabil läuft durch die 100µF ist der kein Low Noise Regler mehr da die Kapazität am Ausgang die Regelung träge macht.
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VCF für μC-Synthesizer
aber wer den Drumulator mal hört, merkt, das es sich deutlich besser als 8-Bit anhört. Der verwendete DAC ist der AM6072, der mit 72dB Dynamik als 'Companding µLaw' DAC im Datenblatt beschrieben wird.
gelöst werden muss und man hat ein EMV-Problem eben jener DAC-Elektronik, welche ebenfalls behandelt werden muss, will man die Signalgüte ausschöpfen. Dazu muss z.B. das digitale Übersprechen durch die Luft auf den Ausgang kompensiert werden. Ein solches System
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Elektronisches Poti, Mosfet, Transistor, Optokoppler, IGBT?
von H. H. (hhinz)03.08.2022 18:47 "8 Relais, 8 Widerstände." "Richtig dicke Widerstände nehmen." ähmm....muss ich mehr dazu sagen. Unsinnig waren wohl eher diese depperten Vorschläge... Aber so kennt man dich ja..
messen, welcher Spannungsbereich da erzeugt wird. Und dann statt dem Poti einen galvanisch getrennten DAC anschließen, der die Spannungskennlinie nachbildet. Das ist geradezu trivial.
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Günstiger Motortreiber (24V/2A min.) gesucht
entsprechenden Menge. Zwar immer noch etwas teurer als Falks 293, aber dafür auch deutlich kleiner im SOIC08-Gehäuse - spart etwas an der Leiterplatte. ;-)
entsprechenden Menge. Zwar immer noch etwas teurer als Falks 293, >aber dafür auch deutlich kleiner im SOIC08-Gehäuse - spart etwas an der >Leiterplatte. ;-) Und du glaubst, dass du im SOIC8 Gehäuse DAUERHAFT 2A treiben kannst? Ich nicht.
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AVR32 grasshopper patch für ATMEL buildroot 2.3.0
9399b200 9399b200 900be4e0 9399b22c 00000000 9001dbd4 1ec0: 939c1ee4 9023a3a0 93848000 00000000 003d08bb 7b8b8e00 003d08bb 7b8b8e00 1ee0: 9023a3d8 901a9e56 939c1f10 9023a3a0 93848000 00000000 ffffe000 900bd4d8 1f00: 939c1f38 939b4f90 00000001 00000000 ffffe000 9399b200 900be4e0 9399b22c 1f20: 90028698
00000000 00000000 93816c2c 5ea0: 93817200 9002daa0 939f5ea8 939f5ea8 00000000 00000000 00000000 003d08bb 5ec0: 64e53700 003d08bb 00000080 9023a3d8 901a9e56 939f5efc 9023a3a0 93817200 5ee0: 901a9f3c 939f5efc 9023a3a0 938f2c00 00000080 90053d2e 939f5f18 939e9c80 5f00: 938f2c00 00000000 939f5f3c 000a835c
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LCD EA DIP203 Problem (unerklärbare Zeichen)
der SPI-Modis, da das Display im Mod 3 läuft, anders als alles was ich bis jetzt verwendet habe(ADC, DAC, Keypad).
0x06 #define LCD_FUNCTION_RUECKWAERTS 0x01 // extended Function Set #define LCD_EXTSET 0x08 #define LCD_FUNCTION_INVCUR 0x02 #define LCD_FUNCTION_4LINE 0x01 /*** usw */ [/c] [c] // lcd_intern.c // EA DIP203 #include <avr/io.h> // Muss immer sein #include <inttypes.h> //
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Atmel/Motorola für noob?
öfter und schneller abkündigt. Meiner Meinung nach solltest Du dir von den Motorolas lieber die 68HC08 und die HCS12 ansehen. Die 68HC11er und die 68HC16 sind wirklich so ziemlich am Ende ihres Lebens angekommen. Die HCS12er sind leider zum Einstand etwas Teuer weil die BDM Schnittselle etwas aufwendig
irgendwie finde ich den im Webshop nicht mehr. Segor bietet ihn für 19,80 an. Da kommt dann noch ein DAC für etwa 10,00 dazu. Bei Segor gibts aber auch den VS1001k für 16,50. Der hat den DAC schon drin, ist aber manchmal etwas zickig bei der Dekodierung. Matthias
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Hilfe Verstärkerschaltung
Hallo, also wenns dir so viel bringt: -VGA AD603 -ADC ADC08B200 -Vcc +12V Grüße
>also wenns dir so viel bringt: > >-VGA AD603 >-ADC ADC08B200 >-Vcc +12V Ok. Damit muß dein OPamp also eine 100R Last treiben können. Da gibt es nicht viele, die 12V Versorgungsspannung mögen. Auch der Sprung vom AD603 zum ADC08B200 ist ziemlich gewaltig
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D-A Wandler
Wandler\daWandler.c" Line 33: Error #12: Undefined identifier -- _delay_ms BUILD FAILED: Tue Apr 24 08:14:42 2007 Bitte um dringend nötige Hilfe MFG
allles erklärt wie du z.B. einen Pin zum Ausgang machst und in auf High setzt damit er dem DAC etwas mitteilen kann.
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BLDC, Synchronmaschine, Drehfeld Experimentierschaltung Gesperrt
sieht es mit dieser Version aus ? Diese ist an das BLDC Board (ATAVRMC100) von Atmel angelehnt. Der DAC wird bei denen verwendet um die Schwelle der Überstromabschaltung einzustellen. Dazu vergleicht ein Komparator den Wert am Stromshunt mit dem DAC Wert und aktiviert PSCIN0, was alle Pins abschaltet.
) von Atmel angelehnt. Sehr schön, kann nie ein Fehler sein von denen Ideen zu holen. ;) > Der DAC wird bei denen verwendet um die Schwelle der > Überstromabschaltung einzustellen. Dazu vergleicht ein Komparator den > Wert am Stromshunt mit dem DAC Wert und aktiviert PSCIN0, was alle Pins > abschaltet
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Besteht Interesse an einfacher Experimentierplatine fuer den Xmega128a1? Gesperrt
Verstärker. - Tauscht man die Rs und Cs wirds ein Hochpass. Damit könnte man ohne viel Aufwand nach dem DAC noch ein wenig Analoge Signalaufbereitung einbauen. Ist nur noch ein wenig Hühnerfutter. Um den DAC Ausgang nicht zu belasten würd ich dann den zweiten OPV als Impedanzwandler vorschalten. Gruß
Moin! Afair wurde ein L Typ genommen, also ein 78L08, somit sollte das IC4 unter dem Port B sein. Grüsse Thomas
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Standardbauelemente
möglich 1000 Mouser PDF LTC2440CGN 8,40 24-Bit-ADC, Differentiell, Seriell (SPI), (SSOP-16) 3500 R PDF DAC. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt DAC08 0,90 8-Bit DAC mit parallelem Businterface. Alt, preiswert. Benötigt viele µC Pins (min. 8, paralleler Bus) und eine doppelte
SPI Genauer µC-steuerbarer DAC. C, F, R Google LTC1456 10,- 12-bit DAC mit kaskadierbaremSPI Genauer µC-steuerbarer DAC. C Google MCP4922 2,25 2Kanal 12-bit DAC mit SPI Genauer µC-steuerbarer DAC von Microchip. R Datenblatt Sensoren
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LPC2138, der grösste Pfusch seit es uP gibt
irgendwo? >Und nein, man kann es nicht behaupten... Aber selbstverständlich. Der 16550 ist _der_ 08/15-UART. Genauso wie der 555 der 08/15-Timerbaustein ist.
.....Genauso wie der 555 der 08/15-Timerbaustein ist..... EEEEEEcht ????????
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Audiophile logarithmische Digitalpotis?
Ich glaube mich zu erinnern, dass BurrBrown einen multiplizierenden 18 bit AudioDAC hat. Wenn man den passend ansteuert, dh das audio signal an den Referenzeingang und den DACV Wert passend hat, so arbeitet der DAC als log-pot. Das grosse Problem bei den multiplizierenden DAC ist deren
homosexuell, ist aber nicht abwertend, ich bin z.B. ein Audiofeeler. Bei www.intertechnik finded man auch DAC "Potis". Sie sind auch schweineteuer. Weiterhin kann man sich bei www.schuro.de umgucken. Die Verstärkung wird nicht geregelt, da es sonst keinen Nullpegel gäbe. @Peter Die Verzögerung tritt nur
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Spannungsverlauf am Atmega mitloggen und reproduzieren
eine Audioanwendung möchte ich für einige Sekunden einen Ton am Atmega aufnehmen und mit einem PWM-DAC in Dauerschleife wiedergeben. Wie mache ich sowas? Das Tonsignal liegt bereits analog als Signal vor. Der interne ADC wird dafür vermutlich zu lahm sein (oder gibt der genug Dampf für 16-bit Aufnahmen
Quäksound hinbekommen. Das hier sollte eher in Deine Richtung gehen: http://www.ebay.de/itm/PIFI-DAC-HIFI-Audio-Digital-Karte-Interface-SC08-I2S-Modul-Fur-Raspberry-Pi-2-3-/331955170633?var=&hash=item4d4a11ed49:m:mlhSzbnFkCRUVC3OZiNSQcw
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Hobbyauflösung- div µC, PSOC, Development, Wiport, Emulator zeuchs
Pos28 12Bit DA-Wandler (TI) DAC7612U, RS-Bestellnummer 378-1926 (Stückpreis dort 11,10€) http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=378-1926&x=0&y=0 5Stück 10€ Pos29 12Stück CP82C54
Ferritperlen 702Ohm/25MHz Pos27 10 Stück 6Loch Ferritperlen 670Ohm/25MHz Pos28 12Bit DA-Wandler (TI) DAC7612U Pos 29 12Stück CP82C54 CMOS-Timer Programmierbar Pos 30 5Stück Powerstore 512x8 Nvsram U633H04BD1C45 Pos31 12 Stück Lattice PLD 1016E Pos32 2Stück Atmel 89C5132 Controller mit USB, Pos33
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Neue OWON-Oszilloskope? Owon SDS6062 60MHz
#2302571: > ADC ist nur eins drin, 2x500MSs oder 1x1GSs, leider nur ein verrauschtes > clone von ADC08D500. Bist du dir sicher? Der ADC08D500 hat doch "nur" 500MS oder ist in der anderen Variante ein ADC08D1000 Clone verbaut worden? branadic
#2302571: >> ADC ist nur eins drin, 2x500MSs oder 1x1GSs, leider nur ein verrauschtes >> clone von ADC08D500. > > Bist du dir sicher? Der ADC08D500 hat doch "nur" 500MS oder ist in der > anderen Variante ein ADC08D1000 Clone verbaut worden? > ja, da ist ein clone verbaut MXT2002 von rujifeng, der
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F_CPU bei atmega644 Standardeinstellungen
gesamter code. Ist allerdings noch ein bisschen unstrukturiert, da ich erst angefangen hae: [C] /* * DAC.c * * Created: 29.08.2013 20:12:10 * Author: pedde */ #include <avr/io.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 1000000 /* evtl. bereits via Compilerparameter definiert */ #define BAUD 9600
einschalten ADCSRA |=1<<ADSC; //ADCSRA |= 0<<ADPS0|0<<ADPS1|0<<ADPS2; // Input clock für dac -> when zu schnell, dann schlecht /* UART */ uart_init(); while(1) { _delay_ms(8000); //delay USART_Transmit(127);
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Atmega88p 12bit senden ?
ansteuern will. Dazu habe ich nachfolgenden Code erstellt. In dem ich mit der Variable data 8bit zu dem Dac sende, was mir aber nicht ganz klar ist, kann ich mit meinem Code auch 12bit senden ? wenn ja, kann mir das hier Bitte jemand zeigen ? [c] /* soft_serial_01.c ATmega88 @ 16MHz */ #include <avr
da z.B. eine 4095 (0x0FFF) drin steht, dann sendest du ein Highbit, und das gleiche passiert bei 0x08nn und bei 0x04nn. Maskiere also auf 0x0800, dann sieht das schon besser aus.
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IRMP-Anwendung
0x0113)) { switch (irmp_data.command) { case FB_VIDEOUP : if (DAC[0] < 63) DAC[0]++; // und so weiter [/c]
: > Player : SyncSignal + 40 04 0D 00 88 85 = StandBy-Taste > Recorder: SyncSignal + 40 04 0D 08 88 8D = StandBy-Taste > Der gleiche Versuch mit IRMP ergibt aber > TV : Sync + 20 02 83 D0 = StandBy-Taste > Recorder: Sync + 20 02 B3 D0 = StandBy-Taste Was heisst das? IRMP gibt
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0,1 mA Konstantstromquelle
. Die verwendete Referenz LT1004-1.2 hat einen Fehler über den gesamten Temperaturbereich von +-0,08% und eine Temperaturdrift im Bereich von 0..70°C von +-0,1%. Wenn Du jetzt für den Widerstand R in der Schaltung einen nimmst mit einer Toleranz von 0,05% und einem Temperaturkoeffizienten von +-10ppm
schnellere/ digitale Lösung. Nur könnte es sein, dass der 50MHz-Flash-ADC, das FPGA und der schnelle DAC viel mehr kosten als ein OPamp... > Ich möchte keine analogen Lösungen, weil ich die nicht nachvollziehen > könnte Wie war das nochmal mit dem "Lernen"?
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Anmeldung für Forum und Wiki zusammengelegt, Benutzerseiten
links unten in der Navigationsleiste unter "Benutzer" auf den Benutzernamen klicken Update (13.01.08): Die persönliche Seite wird ab jetzt in Forumsbeiträgen durch ein Symbol neben dem Benutzernamen verlinkt.
zwischen neuen Anfangsbuchstaben wäre. Also statt: "Copy&Paste-Programmierung DA-Wandler DAC" evtl so: - C - ... Copy&Paste-Programmierung - D - DA-Wandler DAC ... Einfach nur um die Übersichtlichkeit etwas zu erhöhen. Aber das soll bitte wirklich nur als konstruktive Kritik
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ADC-Wert skalieren
über "Errare humanum est" verbunden mit intensiven Digital-Detox. https://images.pling.com/img/00/00/08/05/63/1059069/66550-1.jpg
return f def µC_test(): a, b, c = 3.038919010942562e-08, 0.0011593821124328478, -0.22489271464192534 func = µC_poly(a, b, c) for adc_inp in range(193, 4072+1): print(f'{adc_inp:4d} {func(adc_inp):5.3f} V') [/code] Ein Aufruf von func
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I2C (TWI) Sniffer mit AVR
nicht sicher: s28wss20wss28wss20wss28wss28wss28wss28wss28wss28wss28wss28wss20wa00as20ra0Aa00np s28wss08wss28wss20wss28wss28wss28wss28wss28wss28wss28wss28wss20wa00as20ra0Aa00np s28wss28wss08wss28wss28wss28wss28wss28wss20wss28wss28wss28wss21wa02a00a5Aap Da muss ich wieder einmal mit dem Logic Analyser
58+ 31+ 7F- FF- E0+ 20+ 20+ 20+ 34+ AC+ 18- 3F- FF- F0+ 10+ 10+ 10+ 1A+ 56+ 0C+ 9F- FF- F8+ 08+ 08+ 08+ 0D+ 2B+ 06+ 4F- FF- FC+ 04+ 04+ 04+ 06- 15- 03+ 27- FF- FE+ 02+ 02+ 02+ 03+ 8A- 81- 13- FF- FF+ 01+ 01+ 01+ 01- 45+ C0- 89- [/code] Das sieht irgendwie nach Timing-Problem aus
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VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?
Passt auch mit 20.08, da einige Files auch den "Timestamp" haben
... und auf eevblog hat jemand Bild gepostet, vom 3062C, wo der DAC8551 verbaut ist. Damit ist der Chaos perfekt: - Hantek/Tekway mit E8 und LTC2601 - Hantek/Tekway mit E9 und LTC2601 - Tekway mit E9 und DAC8551 - Voltcraft mit E9 und DAC8551 - PCE-DSO 5062B
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
Es ist sechs nach acht 08:07 Es ist sieben nach acht 08:08 Es ist acht nach acht 08:09 Es ist neun nach acht 08:10 Es ist zehn nach acht 08:11 Es ist elf nach acht 08:12 Es ist zwölf nach acht
08:52 Es ist acht vor neun 08:53 Es ist sieben vor neun 08:54 Es ist sechs vor neun 08:55 Es ist fünf vor neun 08:56 Es ist vier vor neun 08:57 Es ist drei vor neun 08