Klirrfaktor: < 0,1%, 0,2V an 32 Ohm < 0,1%, 8V an 470 Ohm S/N ratio linear: >85dB Mit Deinen Werkzeugen und handwerklichen Fähigkeiten könntest Du besser eine Dampfmaschine bauen. Die gibt mehr her. mfg klaus.
Elkos und Röhren deutlich mehr Platz gelassen. Hoffentlich sind das wenigstens 105°C Typen und kein 85°C Schrott. Ideal wäre gewesen, alle passiven Bauteile auf die Unterseite und nur die Röhren oben. Sehe ich das richtig, daß da nichtmal Röhrenfassungen verwendet wurden?
zu besorgen(steht zwar alles oben schon, aber extra für dich gerne nochmal): -Mainboard (Asus F2A85v v Pro) -Rams G.Skill RipJawsX DIMM Dual Kit 4GB, DDR3-1866 MHz, CL9 -CPU / APU (AMD A4 7300 Richland 3,8Ghz) -CPU Kühler (??) Was ihr mir empfehlt ...
also durchaus Sinn solche Schaltungen zu überdenken und nicht einfach stoisch nach zu bauen. Eine ECC82 (so ein Quatsch .. ist für Kippschaltungen, die ist auch für andere niederohmige Anwendungen, wofür wurde ein 100 Ohm Widerstand entwickelt?) ist nicht gerade das Optimum, aber eine ECC81 oder ECC85
Und die EF86 ECC83 sind Brumm- und Klingarm, das können deine anderen Typen nicht.
irgendwo. Btw, eben zeigte es keinen "Füllstand" an. Stecker am Tab abgezogen und wieder rein: 85%. Ich glaub das alles nicht ;-) Mal sehn, was noch wird. Sonst schick ich Dir das, Thomas... ;-)
Schon klar. Für das Kabel hier: http://www.amazon.de/Samsung-Original-USB-Datenkabel-ECC1DP0UBECSTD-kompatibel/dp/B0044EAVSY/ref=pd_sim_ce_2?ie=UTF8&refRID=1XN5399S5M2V5M7FQ3RN also die Typen N8000, N8010, P1000, P1010, P3100, P3110, P5100, P5110, P6201, P6211, P7100, P7300, P7310, P7500
Nachtrag: Die Heizungen der beiden ECC85 und der EL84 funktionieren. Ich habe die ECC85 mal in meinen aktuellen Verstärker gesteckt. Sie funktionieren, haben allerdings nicht so viel "Druck" wie die 12AU7. Uups, mir fällt gerade auf, dass
angegeben sind (100 .. 350V). Auch habe sich die Radiobauer was dabei gedacht, wenn sie die HF-Röhre ECC85 im Tuner einsetzen und die NF-Röhre ECC83 im NF-Zweig. Die ECC85 ist steiler, hat aber auch eine stark gekrümmte Kennlinie. Im UKW-Tuner ist das egal, da FM und die Amplitude viel kleiner. Für NF
CAL_ADC_GAIN_FACTOR High Byte Low Byte High Byte CAL_ADC_OFFSET Low Byte High Byte CAL_ADC_12T30 Low Byte CAL_ADC_12T85 High Byte Low Byte CAL_ADC_20T30 High Byte Low Byte CAL_ADC_20T85 High Byte Low Byte CAL_ADC_25T30 High Byte Low Byte CAL_ADC_25T85 High Byte The offset of the ADC is determined and stored as a twos-complement
CAL_ADC_GAIN_FACTOR High Byte Low Byte High Byte CAL_ADC_OFFSET Low Byte High Byte CAL_ADC_12T30 Low Byte CAL_ADC_12T85 High Byte Low Byte CAL_ADC_20T30 High Byte Low Byte CAL_ADC_20T85 High Byte Low Byte CAL_ADC_25T30 High Byte Low Byte CAL_ADC_25T85 High Byte The offset of the ADC is determined and stored as a twos-complement
locations and the symbols used for the various countries Page 71 EN 50067:1998 Table D.1 Symbols used for ECC and PI country codes for the countries in the European Broadcasting Area ) 2 Country ISO ECC and Country ISO ECC and code Country code code Country code Albania AL E0 9 Italy IT E0 5 Jordan JO E1 5
1975/76: DCF-Empfänger auf Standard TTL-Basis, so schön alles zum nachmessen. Netzteil (linear!) mit M85b Schnittbandkerntrafo. Später umgerüstet auf LS-TTL, lief jahrelang; muss das Ding mal wieder ausgraben, ob's noch läuft.
Der nächste Schritt ist eine DCF77-Uhr mit Nixie-Anzeigen und ein paar ECC-83 für die Logik ;-)
cell85 schrieb im Beitrag #3625782: > Analogmesskarte mit STM32F4 Mach mal nen Foto von der ganzen Karte, damit man auch den Firmennamen sieht :-)
Röhrenvorverstärker. Hängen geblieben bin ich schließlich bei zwei russischen HF-Röhren für Militärfunkgeräte, der ECC85 und der ECC82, zwei Doppeltrioden. Wobei die ECC85 einen wunderbaren Dynamikbereich mit sehr weichem Clipping bot, und die ECC82 steiler war und schneller zumachte, also etwas "crunchiger" klang.
242.8uA, max. 631.8uA maximales Powerdown: typ. 221.7nA, max. 894.24nA na gut, bei 25 Grad, bei 85 werden es dann doch 25uA
Die meisten ICs kommen auch gut mit 3.3V zurecht. Manche halten keine 5V mehr aus. > 2) nur bis 85 Grad spezifiziert Bei meinen Anwendungszwecken weniger relevant. Wenn ich da >85°C am Controller habe, dann hab ich größere Probleme ;-) > 3) stk500 geht nicht mehr für mich nicht relevant, hab es
DATUM ADVANCE Command purpose: Set user defined datum. Command number: 331 DataField: PMTK331,majA,ecc,dX,dY,dZ majA: User defined datum semi-major axis [m] ecc: User defined datumeccentric [m] dX: User defined datum to WGS84 X axis offset [m] dY: User defined datum to WGS84 X axis offset [m] dZ: User
Hier eine schöne Zusammenfassung der PIO Schnittstelle: http://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/ECC/ide.pdf Aber mehr nutzbares finde ich nicht wenn ich "ide ansteuerung" suche im googl. Ich denke es gibt schon C++ oder C Libraries dafür...
PMMODEbits.BUSY); // Wait until PMP is free counter += 4; } else if(counter == 85) { data = PMDIN&0x1; // LSB shows if SMART is supported while(PMMODEbits.BUSY); counter++; if(data == 0x1) //SMART supported { identifyResponse.SMART
00h block address, is guaranteed to be a valid block up to 1K program/erase cycles with 1bit/512Byte ECC. AC TEST CONDITION (K9F1G08U0B-XCB0 :TA=0 to 70°C, K9F1G08U0B-XIB0:TA=-40 to 85°C, K9F1G08U0B : Vcc=2.7V~3.6V unless otherwise noted) Parameter K9F1G08U0B Input Pulse Levels 0V to Vcc Input Rise and
hinkommen. Dil schrieb im Beitrag #3371001: > am Ausgang: 3,10V 3,1V + 0,6V = 3,7V 3,7V / 2 = 1,85V (Doppelgleichrichter) 1,85V / 1,41 = 1,31V (Spitzenwert -> Effektivwert) 1,31V^2 / 47 Ohm = 0,037W (bitte korrigieren, wenn ich mich verrechnet habe!) Wahrscheinlich ist das Filter nicht
wie relativ schwer erkämpft 5 Watt mit einem FET sein können. Für die typischen "NF-Röhren" wie ECC83 und EL84/34 findet man wahrscheinlich einige Modelle, während HF-Röhren wohl schon "zu exotisch" sind.
Temperature Range) 0 to 70 ℃ TA Ambient Operating Temperature (Extended Temperature Range) -25 to 85 ℃ Ambient Operating Temperature (Industrial Temperature Range) -40 to 85 ℃ TBIAS Temperature Under Bias -50 to 125 ℃ TSTG Storage Temperature -65 to 150 ℃ V IO2) Input or Output Voltage -0.6 to 4.6 V
Euro. Du bist mit Gehäuse und Mainboard schon fast da aber bei deutlich schlechterer Qualität. (kein ECC, keine Wechselrahmen, etc)
Netzteil brauchst, kann ich dir empfehlen, dich mal bei FSP Fortron umzusehen. Irgendein einfaches 85+ Teil und du hast ein schön sparsames System für kleines Geld.
conditionsOperating power supply range 1.8 V to 3.6 V (down to 1.65 V at power down)Temp. range: - 40 °C to 85, 105 or 125 °C •Low power features5 low power modes: Wait, Low power run (5.1 μA), Low power wait (3 μA), Active-halt with full RTC (1.3 μA), Halt (350 nA)Consumption: 195 μA/MHz + 440 μAUltra-low leakage
w/ step-up converter •MemoriesUp to 32 KB of Flash program memory and 1 Kbyte of data EEPROM with ECC, RWWFlexible write and read protection modesUp to 2 Kbytes of RAM •DMA4 channels; supported peripherals: ADC, DAC, SPI, I2C, USART, timers1 channel for memory-to-memory •12-bit DAC with output buffer
configuration The calibrated ZSSC3122 and a specific sensor are Typical Sleep Mode current: ≤ 1μA at 85°C mated digitally: fast, precise, and without the cost Operation temperature: –40°C to +125°C overhead of trimming by external devices or laser. Die or TSSOP14 package Features Available Support
Hallo helli, überprüfe mal die Betriebsspannung! Die ECC85 bruacht 250V- oder? Mit freundlichen Grüßen Rolf-Peter
herumzubasteln. http://rockgrotto.proboards.com/thread/5297 Und für die Röhre sollte für die 12AU7 eine ECC82 genommen werden. Die ECC85 kann man nicht mit 12V betreiben. Sie hat keine Mittelanzapfung.
JEDEC J-Std-020 package) T Body 260 °C Lead finish 100% Sn “matte tin” Humidity non-condensing H 5 85 % 6.3 Operating Conditions Parameter Symbol Min Typ Max Unit Note Ambient temperature T amb -40 125 °C -40°F…+257°F Supply current supp 16 21 mA Supply voltage at pin VDD5V VDD5V 4.5 5.0 5.5 Voltage
ein bischen googled findet Schaltungen nach diesem Prinzip bis in den UHF-Bereich, meist mit einer ECC85. In dem Freq-Bereich strahlt der Schwingkreis durchaus eine leicht nachweisbare HF ab.
Dieser dürfte Dir dann sehr gefallen: http://ppdriver.blogspot.de/2010/03/gegentakttreiber-mit-ecc82-und-e88cc.html LG Darius
Dort steht dann auch nachzulesen, welchen Klirrfaktor das Gerät bei Vollaussteuerung oder auch nur 85-prozentiger Aussteuerung hat: 10 Prozent an einem induktionsfreien (Mess-)widerstand.
code]EM 84 (Telefunken)[/code] Im Bild unten (von links nach rechts): [code]EF89 (Ultron, neu) ECC85 ECC85 (Valvo) EL84 (RSD, neu) ECL82 (Valvo) EABC80 (neu) ECH 81 (Valvo) ECH 81 EBF 89 (Valvo) XXX (Aufschrift nicht lesbar)[/code] Die Röhren liegen schon seit einigen Jahren in meinem
man aber nicht. Und die EL84 ist ja neu... -EF89 damit kann man vielleicht ein Audion basteln. -ECC85 da fällt mir gar nichts zu ein -EABC80 dazu auch nicht -ECH 81 ebenso -EBF 89 tja, was macht man damit?? Kleine und grösserer NF-Verstärker sind eigentlich die letzte Bastion von Röhren (von
must be supplied from 1.2 V. LQFP64 - 435 LQFP100 - 465 LQFP144 - 500 PD Power dissipation at A = 85 °C (6) mW suffix 6 orAT = 105 °C for suffix 7 LQFP176 - 526 UFBGA176 - 513 WLCSP90 - 543 Maximum power dissipation –40 85 Ambient temperature for 6 suffix °C version Low power dissipation(7) –40 105