quasi wie morsen: * Carrier Frequency 3kHz * Modulation: ON/OFF Keying * Low: duration 50ms, 25ms ON, 25ms OFF * High: duration 100ms, 50ms ON, 50ms OFF Die durchschnittliche Bitrate wäre also ca. 14 Baud.
Carrier Frequency 3kHz Korrekt. > * Modulation: ON/OFF Keying Korrekt. > * Low: duration 50ms, 25ms ON, 25ms OFF > * High: duration 100ms, 50ms ON, 50ms OFF Das stimmt nicht ganz, was ich Dir neulich per PM geschickt hatte, war aber auch falsch, da hatte ich meine Aufzeichnungen nicht richtig
,) :max.lO@ Ausgangsstrom (Io, bei Ua I 200 mV) :min. 60 @ Ausgangsimpulsbreite (bei LOW-Bits) :100ms(c120ms) (bei HIGH-Bits) :200 ms (> 180 ms) Beide ICs sind weitgehend identisch aufgebaut und unterscheiden sich nur in - einem Punkt: +uv GND PON CK KS Der UE 2124 besitzt zwei umschaltbare Antennen-Eingänge
MIN TYP MAX UNI T C IN Input Capacitance 5 7.5 pF TA= –55°C 0.64 TA= –40°C 0.61 VDD = 5V T = 25°C 0.51 mA Vis 0V A TA= 85°C 0.42 TA= 125°C 0.36 TA= –55°C -0.64 TA= –40°C -0.61 VDD = 5V V = 5V TA= 25°C -0.51 mA is TA= 85°C -0.42 T = 125°C -0.36 A T = –55°C 1.6 A TA= –40°C 1.5 V = 10V DD TA= 25°C 1.3 mA
unterschiedliche Ebenen anforderten. Das war der passende Zeitpunkt, auf einen aktuellen LNB plus 4/8-MS aufzurüsten. Wissen wollte ich trotzdem, was los war - im Multiswitch hatte eine Diode Kurzschluß.
perse niedrige Spannungen und/oder niedrige Pegel der 22 kHz. Es gibt Möglichkeiten, dass das im MS oder LNB negative Auswirkungen hat. Mit einem echten Profigerät ist da das meiste schon aus dem WZ des Kunden zu messen, indem es zwischen Satdose und TV eingeschleift wird.
Matthias X. schrieb im Beitrag #7761380: > dass die delay_us() und delay_ms() funktionen jeweils zu lang sind. der Fehler beträgt jeweils den Faktor 2,3. Rufst Du die auch mit Werten von 100 oder mehr auf? Sonst wirken sich Nebeneffekte stärker aus. Also delay_us(1000
Danke für die Antworten bisher. Es handelt sich um einen ATSAM51J20A. Ich nutze für die gesamte Peripherie und die CPU jeweils die GLCK1 als Quelle. Diese wird so erzeugt: 16MHZ Quartz->FDPLL0 (durch 6)(mal 18) = 48MHz GLCK->CPU Wobei ich gerade gesehen habe
div. V 2V/div. OUT 2V/div. IL IL 1A/div. 2A/div. IL 2A/div. VSW VSW 10V/div. 10V/div. VSW 10V/div. 2ms/div. 2ms/div. MP2307-TP04 MP2307-TPC05 MP2307-TPC06 Load Transient Test Short Circuit Test Short Circuit Recovery Waveforms Waveforms Waveforms V IN= 12V, VOUT = 3.3V, IOUT = 1A to 2A step VIN= 12V,
OUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. VSW VSW V SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. IL IL L 1A/div. 1A/div. 1A/div. 5ms/div. 1ms/div. 5ms/div. Shutdown Startup Shutdown IOUT = 1A IOUT = 2A IOUT = 2A V V VEN 5V/div. 5V/div. 5V/div. VOUT VOUT VOUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. V VSW V SW SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. L L L 1A
zur Übertragung eines solchen vor: Reglertype Dauer eines Bits Zeitraum eines Datenrahmens UVR31 20 ms 1,92 s UVR42 20 ms 2,32 s UVR64, HZR65, TFM66 20 ms 3,12 s EEG30 20 ms 2,92 s UVR1611 2,048 ms 1,35 s UVR61-3 2,048 ms 1,31 s ESR21 2,048 ms 0,67 s Gerätekennungen: Das erste Datenbyte (nach dem SYNC
dann aber Kaltgerätestecker mit Schuko. Ich hatte auch noch eine alte. Aber da hatte ich noch 80C51 µCs gelötet, denen hat das nichts ausgemacht. ESD-Arbeitsplätze hatten wir da auch noch keine. Es ist aber schon ein deutlicher Unterschied, ob ich nur etwa 50pF zwischen den Wicklungen habe oder
dann aber Kaltgerätestecker mit Schuko. > Ich hatte auch noch eine alte. Aber da hatte ich noch 80C51 µCs gelötet, > denen hat das nichts ausgemacht. ESD-Arbeitsplätze hatten wir da auch > noch keine. Das war auch dein Glück! Mir war das Problem mit der Weller nie wirklich bewusst, aber in diesem
Grundbaustein. Oder er schaut ins Datenblatt vom 74181 damit habe ich angefangen. Und das war vor 51 Jahren ;-)
nur noch unter DOSBox laufen. Man braucht auch kein großes Entwicklungsboard mehr, ein AT89C51RB2 hat alles onboard. Mit Flip lädt man ein Programm über die UART in dessen Flash. https://www.digikey.de/de/products/detail/microchip-technology/AT89C51RB2-3CSUM/1245778 Die MCS51 lassen sich sehr
Display scanning cycle (when the scanning 4 mS limit is 8) FSPS Frequency of flash display (slow/default) 2.3 Hz TKS Keyboard scanning interval, key response 30 mS time 7.4. Interface Timing Parameters Test Conditions: TA=25℃, VCC=5V, Refer to theAttached
= 0 V or 6.5 V –0.5 0.5 µA EN EN EN on Turnon time CL= 1 µF, RL= 100 Ω, (see Figure 20) 3 ms off Turnoff time CL= 1 µF, RL= 100 Ω, (see Figure 20) 3 ms CURRENT LIMIT RILIM= 15 kΩ, –40°C ≤TJ≤105°C 1610 1700 1800 T = 25°C 1215 1295 1375 R = 20 kΩ J Current-limit threshold (Maximum DC ILIM –40°
backups method). (RO) EFUSE_FLASH_TPUW Represents flash waiting time after power-up. Measurement unit: ms. If the value is less than 15, the waiting time is the configurable value. Otherwise, the waiting time is always 30 ms. (RO) Espressif Systems 119 ESP32-C3 TRM (Version 1.1) Submit Documentation Feedback
Handbook P▯▯▯▯▯s ▯▯▯▯▯on▯▯▯▯o▯s Philips Semiconductors Product specification 80C51 8-bit microcontroller family 80C51/87C51/80C31 4K/128 OTP/ROM/ROMless, low voltage (2.7V–5.5V), low power, high speed (33 MHz) DESCRIPTION FEATURES The Philips 8XC51/31 is a high-performance static 80C51
AppropriatDDVLevel) Cx e 15 pF, Rxe 5.0 kX V DDe 15.0V 300 ns For Cxl 0.01 mF Use V DDe 5.0V 15 29 45 ms PW e 0.2 Rx Cx In V b V ] V e 10.0V 10 37 90 ms out DD SS DD Cx e 10,000 pF, Rx 10 kX V DDe 15.0V 15 42 95 ms e Pulse Width Match between CircuitV DD 5.0V 6 25 % in the Same Package V DDe 10.0V 8 35
loop) { while (true) { debug::toggleRed(); co_await loop.sleep(200ms); } } Coroutine task1(Loop &loop) { while (true) { debug::toggleGreen(); co_await loop.sleep(350ms); } } int main() {
Ich benutze schon länger einen Scheduler, ursprünglich auf dem 80C51 entwickelt. Man kann ihm Callbacks übergeben, die dann nach der angegebenen Zeit einmalig oder periodisch ausgeführt werden. Damit lassen sich z.B. komplexe Ampelsteurungen programmieren, ohne daß es
R34-51 GHz 1977 Nr.104011
FREQUENZMESSER MIT ELEKTRONISCHEM ZAHLWERK 43-34
IN DER USSR HERGESTELLT
0,12-15
MHz
kHz
530,00 +/- 3,20%
LS +/- 4,5
ZEITBEREICH
10 µs bis 10 ms
MESSBEREICH
10 MHz bis 1 GHz
BETRIEBSART
Hallo, ich möchte mit Hilfe eines DC/DC-Wandlers einige 12V Verbraucher aus einer Batterie mit 51V versorgen. Ich habe dazu einen Buck-Wandler-Modul, das maximal 10A liefern kann. Das Teil ist in einem als Wärmeableiter konstruierten Gehäuse eingegossen. Der Wandler hat lediglich 3 Anschlüsse: Eingang
max. 15A), andererseits liegt der Strom weit unter dem Maximalwert von 200A, die der Thyristor für 10ms verträgt. Die Abschaltzeit des LS liegt deutlich unter 10ms. Die Induktivität der Leitung liegt rechnerisch bei etwa 5µH. Dies führt im Kurzschlussfall zu einem Stromanstieg von 10^7 A/s. Der Thyristor
equivalent to 10 ( ∗Meters) −1 ). For reference, copper at room temperature has a conductivityof 58 MS/m; a good silicon steel for motor laminations might have a conductivityof as low as 2 MS/m. Commodity-grade transformer laminations are more like 9 MS/m. You should note that conductivity generally has
forward surge current single half sine-waIFSM 50 A superimposed on rated load Rating for fusing (t < 8.3 ms) I t 10 A s Operating junction and storage temperature raTJ,STG -55 to +150 °C Note (1)Units mounted on PCB with 0.51" x 0.51" (13 mm x 13 mm) copper pads Revision: 09-Jul-2020 1 Document Number: 88573
zur Übertragung eines solchen vor: Reglertype Dauer eines Bits Zeitraum eines Datenrahmens UVR31 20 ms 1,92 s UVR42 20 ms 2,32 s UVR64, HZR65, TFM66 20 ms 3,12 s EEG30 20 ms 2,92 s UVR1611 2,048 ms 1,35 s UVR61-3 2,048 ms 1,31 s ESR21 2,048 ms 0,67 s Gerätekennungen: Das erste Datenbyte (nach dem SYNC
IH 0.8 VDD Output Current |IOUT 5 µA V OL.2 V DD OH >0.8 VDD Output Pulse T0 1 µVrms ≤ V IN 50 140 ms 20 mVrms T1 1 µVrms ≤ V IN 150 230 ms 20 mVrms Startup Time T 8 s Start Output Delay Time T Delay 50 100 ms 3 (10) DA1016B.001 27 January, 2004 TYPICAL APPLICATION Note 1 X1 AON (=AGC on) QO QI Ferrite
zur Übertragung eines solchen vor: Reglertype Dauer eines Bits Zeitraum eines Datenrahmens UVR31 20 ms 1,92 s UVR42 20 ms 2,32 s UVR64, HZR65, TFM66 20 ms 3,12 s EEG30 20 ms 2,92 s UVR1611 2,048 ms 1,35 s UVR61-3 2,048 ms 1,31 s ESR21 2,048 ms 0,67 s Gerätekennungen: Das erste Datenbyte (nach dem SYNC
sollte man eine USI brauchen? Es ist doch voellig egal ob das Schreiben der Konfiguration nun 1 ms oder 100 ms braucht. Man kann also ohne Verlust das Protokoll auch per Bittoggle von "Hand" bedienen. Ist hat d00f wenn man immer nur den eigenen Sandkasten vor dem Auge hat. *Jeder* 8 Pinner kann
man eine USI brauchen? > > Es ist doch voellig egal ob das Schreiben der Konfiguration nun > 1 ms oder 100 ms braucht. Man kann also ohne Verlust das Protokoll > auch per Bittoggle von "Hand" bedienen. > > Ist hat d00f wenn man immer nur den eigenen Sandkasten vor dem > Auge hat. *Jeder* 8 Pinner
.................................................................................................I-51 4. 3 Automatisches Anlagen-Software-Update................................................................... I-53 4. 4 CD bzw. Diskette mit Bedienprogramm für WINDOWS................................
AREA LIMITED BY R ) DS(on) ( n )100 e ( u 10 t C TJ= 150 C e i u 10us r C 10 D i s r 100us e D e 1 , 1ms R I , TJ= 25 C 1 IS 10ms TA= 25 C TJ= 150 C VGS = 0 V Single Pulse 0.1 0.10.1 1 10 100 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 VSD ,Source-to-Drain Voltage (V) VDS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 7. Typical Source-Drain
55 °C, max 1.0 A @ 30 °C, max 1.0 mA, min Surge current, peak 4.0 A Surge current, max duration 10 ms Controller current 3 A Turn-on- time, max 0.1 ms Turn-off time, max 1.0 ms Relay Outputs (2080-LC10-12AWA, 2080-LC10-12QWB, 2080-LC10-12DWD) Attribute Value Output rating Relay 00 & 01: 8 A @ 240V AC
PGA über einen 10mOhm Shunt und simuliert ( <1ms schnell) über die PWM-Kanäle des Timer0 bei 32kHz einen virtuellen PV-Innenwiderstand. Hat das einer von euch schon mal gemacht? Der Charme ist die Einfachheit des Aufbaus - praktisch ohne zusätzliche
grid stats August 2025 34.39 / 43.61 (Σ 78) AF: 44.09%, PVη: 52.42% September 2025 51.96 / 67.08 (Σ 119.04) AF: 43.65%, PVη: 69.95% October 2025 24.4 / 90.7 (Σ 115.1) AF: 21.2%, PVη: 67.24% November 2025 17.12 / 93.4 (Σ 110.52) AF: 15.49%, PVη: 75.15% December 2025
Tek Stop M Pos: 20.00ms CURSOR Tek Trig'd M Pos: 24.30ms CURSOR Typ Zeit Quelle CH1 dt 64.00us 15.62Hz 780mV Cursor 1 20.0ms -300mV Cursor 2 20.0ms dt/dt -40.0mV CH1 500mV M 2.50ms 2-Sep-24 15:27 NTSC eine Zeile im Bildausschnitt Tek Stop M Pos: 38.00us CURSOR Tek Trig'd M Pos: 14.60ms CURSOR Typ Zeit Quelle CH1 dt 23.60us 33.78Hz 60.0mV Cursor 1 21.8us 800mV Cursor 2 51.4us dt/dt 800mV CH1 500mV M 5.00us 2-Sep-24 15:39 CH1 1.40V dt 33.40us 23.94Hz 1.14V Cursor 1 1.00ms 220mV Cursor