ambaum schrieb im Beitrag #7229248: > Ich benötige das Oszilloskop vor allem zur Messung von I²C bis max. > 400kHz und USB-Datenleitungen, sowie Messung vom Rauschen auf > DC-Signalen. USB 3.1 überträgt bis zu 10Gbps. Das ist eine völlig andere Welt als 400kHz I²C und bestimmt nicht für 500
Moin, ich habe ein RIGOL 1104Z Plus. Gekauft bei Batronix. Getestet wurde SC114 (Z80 Board von S.Cousins) und I2C Board SC137. Programmiert wurde in Assembler. Rigol hat eine Demoboard DS6000 mit den diversen Testmöglichkeiten. Ich hatte das Board und konnte die Möglichkeiten mit
X7R )90 CIN C OUT= 1μF X7R A V (85 ( 1.6 n g e l u80 o 1.5 C t n75 u c u 1.4 s O i70 Q 1.3 65 1.2 60 -50 -25 0 25 50 75 100 125 -50 -25 0 25 50 75 100 125 Temperature ( °) Temperature (°C) Dropout Voltage vs. Load
X7R )90 CIN C OUT= 1μF X7R A V (85 ( 1.6 n g e l u80 o 1.5 C t n75 u c u 1.4 s O i70 Q 1.3 65 1.2 60 -50 -25 0 25 50 75 100 125 -50 -25 0 25 50 75 100 125 Temperature ( °) Temperature (°C) Dropout Voltage vs. Load
oben geschrieben, das ich ein blutiger Anfänger bin im Mikrocontroller programmieren. Ich kann in c ein paar Befehle und mein Mathe ist glaube ich dafür nicht ausreichend. Ich verstehe ja noch nichtmal deine Kennlinien :D Rechenleistung sollte ich genug haben? 80Mhz CPU mit 32bit. Muss ich
Projekt muss weiterhin auf das Entwicklungsboard von TI entwickelt werden: [code] Hardware: - EK-TM4C123GXL mit einem Arm Cortex-M4F (TM4C123GH6PM) - 80 Mhz - 256kB Flash - 32kB SRAM - 2 x ADC 12bit - ADC conversion clock frequency = 16Mhz - ADC conversion rate = 1Msps - ADC Hardwareoversampling
°C 5.4 6.21 J T = +25 °C 2.3 2.65 ON-State Resistance R LNK6xx6 J W DS(ON) I = 300 mA D TJ= +100 °C 3.6 4.14 LNK6xx7 T J +25 °C 1.8 2.07 D = 400 mA TJ= +100 °C 2.7 3.11 T = +25 °C 1.5 1.95 LNK6xx8 J D =
specification User Guide characteristic 74HCXXX (note 1) 74LSXXX 74HCTXXX Max. input current ( A) I −1 −400 to −800 IL IH 1 40 3-state output leakage current (± A) 5 20 Reliability (%/1000 h at 60% confidence level) 0.0005 0.008 (note 4) Notes 1. Data valid for HCMOS between −40 °C and +85 °C. 2. V OH for
empfehlen? Ich denke auch, ein Brückengleichrichter sollte die denkbar einfachste Möglichkeit sein. 1N400x sind grundsätzlich geeignet; wegen der geringen zu erwartenden Stromstärke sollten auch 1N4148 genügen. Oder du nimmst einen fertigen Gleichrichter (z.B. Reichelt B80R DIO) – allerdings deutlich teurer
G E T C G C C C C C C C C C C C C C C C C w w w w w w w w w w w w w w w w Bits 31:28 Reserved, must be kept at reset value. Bit 27 CTEIF7: transfer error flag clear for channel 7 Bit 26 CHTIF7: half transfer
association of the phases or the direction of the currents via software control. 07/07/2021 EM540 DS ENG Carlo Gavazzi Controls S.p.2. EM540 Structure A N 1 F 2 B 7 89011 2 F C A D E Fig. 1 Front Area Description A Voltage inputs/Current inputs B Display C LED D Browsing and configuration buttons
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
500µF rechne. Bei Ersatz und Design gehts um diese Frage: -------------------- ist das richtig? F=C/V C=FxV V=C/F 500F=1000C/2V 1000C=500Fx2V 2V=1000C/500F -------------------- > Ich habe mir mal den mit dem STK 4241 (2 x 120 W) > ausgesucht und die Schaltung auf 80V Leerlaufspannung angepasst
S 3.3V, VIN1= VIN2= 0V (Note 1) 3 10 A Quiescent Current ON V S 3.3V, VIN 3.3V (Note 2) 80 160 A V S= 5V, VIN 5V (Note 2) 180 400 A V INH Input High Voltage 70%× V S V V INL Input Low Voltage 15%× V S V IIN Input Current 0V ≤V INV S ±1 A C IN Input Capacitance 5 pF V GATE– VS Gate Voltage
die Spannung der eingelegten Zellen gemessen. > Nach 23 Tagen waren die beiden Zellen von 3,80V auf 3,60V runter. Keine Ahnung warum. Meine habe ich eben gerade rausgeholt (bei Arschkälte in der Garage mit 3°C) Beide Zellen (ausgeschlachtete Notebookzellen von Samsung) haben noch je 4,06V
zip-Datei der V8.8.2 für das HDS242 welches ich eingespielt habe hat die MD5 Prüfsumme 5374220570a18d4a53c5a2c0b8236d87
bi-directional level shifter can be used in standard mode ( 0 to 100 kbit/s) or in fast mode (0 to 400 kbit/s) I C-bus systems, without any change. The following description apply for both modes. 1.1 References. 2 Useful references for I C-bus related documentation: ordering inf. • The I C-bus and how to use it. (including specification) 9398 393 40011 • I2C Peripherals, DATA HANDBOOK IC12 (includes I C-bus spec.) 9397 750 00306 • Application Notes and Development Tools for 80C51 Microcontrollers 9397 750 00963 (includes I C-bus application notes, articles
Vill. hat ja jemand an das eine oder andere Interesse ... - mög. Firmen-NAS: Synology Diskstation DS916Slim: 400€ Rechnung vorhanden. Zubehör vorhanden, OVP jedoch nicht mehr. Rechnung vom 01.09.2021. Ein passender 80mm Noctua-Lüfter wäre ebenfalls OVP und neu passend vorhanden. - 3x 4TB Ironwolf
El C. schrieb im Beitrag #7176674: > Dies ist ein *Privatverkauf* . > Daher gibt es meinerseits keine Garantie, Ach ja ...
des teureren Angebots so viel ausmachen? Beim Wechselrichter bin ich mir unsicher. Der APSystems DS3 wurde gerade in der c't gut getestet, scheint also nicht der allerletzte Chinamüll zu sein? Ein Akkubetrieb wäre zwar toll, aber da fehlt mir die Erfahrung zu. Evtl. kann man sowas später noch nachrüsten
(continued) Unless otherwise specified: V = 5 IN SHDN pin tied to V . IN 100 100 90 90 80 80 70 % 70 ) ( ( 60 C 60 Y N C 50 I 50 I F I 40 F 40 F E E 30 30 20 20 10 10 0 0 0 50 100 150 200 250 300 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 LOAD (mA) LOAD (mA) VIN = 2.7 V VOUT = 5 V VIN = 4.2 V VOUT
I = 100A Ciss = gs + gd, CdsSHORTED D C = C ) 12.0 rss gd ( VDS = 32V Coss = ds + gd g V = 20V ) l 10.0 DS ( o e Ciss V n r 8.0 i10000 u c S p C oss t 6.0 C C e , rss a C G 4.0 ,S G V 2.0 1000 0.0 1 10 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400
695 C FAX 300 Officejet 625 Deskjet 400 C Deskjet 632 C Deskjet 697 C FAX 310 Officejet 630 Deskjet 400 Color Deskjet 640 C Deskjet Plus FAX 700 Officejet 635 Deskjet 400 L Deskjet 642 C Deskwriter FAX 750
AntiBact FunktionsID 007 Statusbits siehe oben L4 T_HP FunktionsID 012 2Bytes Soll Temperatur in °C L5 TW1 Wassertemp1 FunktionsID 00A siehe 00C oben (NTC Tank unten) L6 TW2 Wassertemp2 FunktionsID 00B siehe 00C oben (NTC Tank unten) L7 TW3 Wassertemp3 FunktionsID 00C siehe 00C oben (Sensor DOME
> Warmwassertemperatur ab. Pi x Daumen: 12°-14° unter Zuluft. Zahlenbeispiel für Ansaugluft 26°C r.F.65% (Taupunkt 19°C =16g/m³) Abluft 12°C r.F.100%! (Taupunkt 12°C =11g/m³) Pro m³ tropfen 5g Kondenswasser aus dem Kühlregister. Erwärmt sich die Abluft im zu kühlenden Raum auf 23°C, bleibt der
)110 IN VIN= 10V m 12 D100 12 SLEEP L A A SLEEP H 90 ( 10 ( 10 E 80 N N H R R T 70 R 8 R 8 I C C T 60 L 6 L 6 N 50 P P R U S R 40 N 4 SHUTDOWN I 4 SHUTDOWN C V V K 30 2 E 2 P 20 10 0 0 0 200 400 600 800 1000 1200 5 15 25 35 45 –40 –10 20 50 80 110 R (kΩ) SET INPUT VOLTAGE
(150 mils) PDIP (300 mils) ORDERING INFORMATION PART TEMP RANGE VOLTAGE (V) PIN-PACKAGE TOP MARK* DS1307+ 0°C to +70°C 5.0 8 PDIP (300 mils) DS1307 DS1307N+ -40°C to +85°C 5.0 8 PDIP (300 mils) DS1307N DS1307Z+ 0°C to +70°C 5.0 8 SO (150 mils) DS1307 DS1307ZN+ -40°C to +85°C 5.0 8 SO (150 mils) DS1307N
. VDand Power Supply Voltage vs. Positive Supply Voltage ) 500 100 V– = 0 V V– = –15 V ( TA= 25_C TA= 25_C e 7.5 V VINH= 4 V n 400 VINL= 0 V s s 80 R s n ( 300 OFF O 10 V F c O u 60 , S N i t 200 ON r 15 V D n 40 20 V t ( 100 OPEN S r DG301/303 Only 20 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 VD– Drain Voltage (
Meldung eines extra dafür angelegten Benutzerkontos, der von Rigol bisher noch nicht reklamiert wurde: [c] Soweit ich weiß, haben sie seit den Oszilloskopen der DS70000-Serie begonnen, auf die Android-Plattform zu wechseln. Ich vermute, dass ein Teil des Grundes die Verfügbarkeit von Hochleistungsprozessoren
Auflösungsschritte schön sehen. Etwas mit der Messfunktion hantiert - das scheinen je Auflösungsschritt 80 uV zu sein (um die 400 uV für 5 Auflösungsschritte). Das Rauschen auf dem 5000 habe ich mit irgendetwas bei 3 mV oder so Peak to Peak (das sind dann schon seltenere Peaks) in der Stellung 2mV 5uS
(continued) Unless otherwise specified: V = 5 IN SHDN pin tied to V . IN 100 100 90 90 80 80 70 % 70 ) ( ( 60 C 60 Y N C 50 I 50 I F I 40 F 40 F E E 30 30 20 20 10 10 0 0 0 50 100 150 200 250 300 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 LOAD (mA) LOAD (mA) VIN = 2.7 V VOUT = 5 V VIN = 4.2 V VOUT
Bei Aliexpress sollte sich was finden lassen: https://de.aliexpress.com/af/verst%25C3%25A4rker-bausatz.html?d=y&origin=n&SearchText=verst%C3%A4rker+bausatz&catId=0&spm=a2g0o.best.1000002.0&initiative_id=AS_20220727111432
dienstlich - bis 400V und frueher sogar bis Mittelspannung).
7 RT9198/A Noise Noise V = 4.5V VOUT = 1.8V V = 4.5V VOUT= 1.8V IN IN CIN C OUT= 1uF LOAD= 150mA CIN C OUT= 1uF No Load 400 400 200 ) ) 200 μ μ ( 0 ( 0 i i o -200 o -200 N N -400 -400 f = 10Hz to 100kHz f = 10Hz to 100kHz Time (5ms/Div) Time (5ms/Div) www.richtek.com DS9198/
7 RT9198/A Noise Noise V = 4.5V VOUT = 1.8V V = 4.5V VOUT= 1.8V IN IN CIN C OUT= 1uF LOAD= 150mA CIN C OUT= 1uF No Load 400 400 200 ) ) 200 μ μ ( 0 ( 0 i i o -200 o -200 N N -400 -400 f = 10Hz to 100kHz f = 10Hz to 100kHz Time (5ms/Div) Time (5ms/Div) www.richtek.com DS9198/
lookingintotheLXpinisafunctionofbothtopandbottom o MOSFET R and the duty cycle (DC) as follows : a 500 DS(ON) i WDFN-6L 2x2 i 400 R SW = RDS(ON)TOPx DC + R DS(ON)BOT x (1−DC) D e 300 TheR DS(ON)forboththetopandbottomMOSFETscanbe w obtained from the Typical Performance Characteristics P 200 curves. Thus,
PUHZ-P200YKA.UK PUHZ-P250YKA.UK E PUHZ-P200YKAR1.UK PUHZ-P250YKAR1.UK Phase , Hz 3, 50 3, 50 Voltage V 400 400 Current A 7.77 8.63 10.57 11.78 Discharge pressure MPa 2.97 2.81 3.03 2.99 i c Suction pressure MPa 0.89 0.63 0.83 0.63 i t Discharge temperature °C 66.8 68.8 74.5 79.2 r e Condensing temperature
wurde. Es reicht ja schon eine Andeutung um die ZF auf Maximum zu drehen. Ich hoffem er hat eine EABC80 zur Hand, da wird gern eine Diode taub, dann kann man den Ratio-Detektor sowieso nicht abgleichen. ECH81 sollte man auch zur Hand haben falls der AM-Oszillator nicht schwingt. Das C-System wird durch
. Habe hier grad ein typisches Gegenbeispiel gesehen: "Für einen Tiny816 suche Librarys: UART I2C" Da will jemand ein Projekt mit einem µC machen, aber anstatt sich die Mühe zu machen, dessen Manual zu lesen, fragt man nach fertigen Treibern. W.S.
verschwindend geringe Anzahl von Häusern Geil, alles Einzelfälle. Ich sitz hier gerade bei 17 GradC, und es ist JULI ! Nachts hatte es 12 GradC. Der ganze Tag wird nicht auf Wohlfühltemperatur kommen und morgen Nacht soll es 8 GradC werden. 17 GradC heisst, man muss die Heizung anschmeissen, oder
Ernstfall" macht keine Probleme. MaWin schrieb im Beitrag #7127792: > Ich sitz hier gerade bei 17 GradC, und es ist JULI ! Nachts hatte es 12 > GradC. Der ganze Tag wird nicht auf Wohlfühltemperatur kommen und morgen > Nacht soll es 8 GradC werden. > > 17 GradC heisst, man muss die Heizung anschmeissen
(150 mils) PDIP (300 mils) ORDERING INFORMATION PART TEMP RANGE VOLTAGE (V) PIN-PACKAGE TOP MARK* DS1307+ 0°C to +70°C 5.0 8 PDIP (300 mils) DS1307 DS1307N+ -40°C to +85°C 5.0 8 PDIP (300 mils) DS1307N DS1307Z+ 0°C to +70°C 5.0 8 SO (150 mils) DS1307 DS1307ZN+ -40°C to +85°C 5.0 8 SO (150 mils) DS1307N
Disabled) CCTDDR 2 of 16 DS1337 I C Serial Real-Time Clock AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 1.8V to 5.5V, TA= -40°C to +85°C.) (Note 1) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Fast mode 100 400 SCL Clock Frequency fSCL