edit: schon vergeben Hallo, vor Urzeiten (>15Jahren) mal für ein Projekt gesampled, mir gerade beim Aufräumen in die Hände gefallen. Ich fang damit nichts mehr an, daher gegen Portoersatz zu verschenken. Viele Grüße, Hermann
0.3 V IOL = 1000 μA V Output High 0.7 x DV DV (1) V I = 20 μA OH Voltage CC CC OH Rise and Fall tRt F 1 μs C IN= 30 pF delays Note: 1. The voltage on I/O should remain between -0.3V and D V CC+ 0.3V during dynamic operation. 103 4164G–SCR–07/06 Table 82. Smart Card RST, CC4, CC8, DC Parameters (Port
fehlen > mir noch diverse Filterkapazitäten... Ich habe erstmal genommen, was da war. Also 47nF statt 56nf und 180pF statt 220. Ausserdem habe ich die beiden 10µF mangels Masse erstmal gebrückt und einen LCL Tiefpass mit 220nH-82pF-220nH vor den Antenneneingang geschaltet. Empfängt auf jeden
(mit 10uF oder 22uF) der (+)-(-)-Eingänge vom Mischer-IC (also die 200R-Eingangs-Rs rausgeworfen) -die Variante mit DC-Entkopplung (mit 10uF oder 22uF) der (+)-(-)-Eingänge vom Mischer-IC (also die 200R-Eingangs-Rs
Software. > > Ein Fall fuer die Tonne... Nein, das hat er nicht. Das DSO038 basiert auf einem STM32F103 (o.ä.?) und der hat keinen DAC. Die Triggerschwelle wird per PWM gestellt... Nur warum musst du darüber so einen hochnäsigen Kommentar geben? Meins hat mich bei ebay 13€ gekostet, da sollte es selbstverständlich
Gunnar F. schrieb im Beitrag #7839289: > mein erstes "Oszilloskop/LogicAnalyzer" ein paar LED, die ich im Dunklen > an einem Holzstab hin- und hergeschwenkt hatte Gefällt mir 😃 Da möchte ich sagen :
leicht verwechselbare Farbringe haben. Achten Sie auch auf die Kondensator-Werte z. B. n 10 = 100 pF (nicht 10 nF). Dagegen hilft doppeltes und dreifaches Prüfen. Achten Sie auch darauf, daß alle IC-Beinchen wirklich in der Fas- sung stecken. Es passiert sehr leicht, daß sich eines beim Ein- stecken
Johannes F. schrieb im Beitrag #7838767: > Vertrauenswürdig sind folgende: Ich nutze unter Windows Totalcommander dafür. Der kann etliche Prüfsummen für eine oder mehrere Dateien bilden.
Strom und Deine LP besteht partial nunmehr nurnoch aus Kohlenstoff. Bei den Kondensatoren steht 103 für 100nF.
Martin S. schrieb im Beitrag #7835662: > Bei den Kondensatoren steht 103 für 100nF. Nö: "...Die Markierung „103“ steht für den Kapazitätswert in Picofarad (pF) . Der Wert wird berechnet, indem die ersten beiden Ziffern als signifikante Zahlen und die dritte Ziffer als
gedacht zu sein, von Liteon China Hier ein paar Fotos: https://de.opuradio.com/products/cdm-m10-47-103-single-cd-drive-for-13-15-bmw-f30-f31-f32-f36-f34gt-f20-f21-f25-x3-f45-f46-f48radio-p Die Platine ist kaum zu entziffern: https://ueeshop.ly200-cdn.com/u_file/UPAF/UPAF355/2009/photo/2b834da684.
0.8 (A) 8 T time o 6 Tjinitial = 25 C max 0.6 4 0.4 0.2 2 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 1 10 102 n 103 o Tlead ( C) n = number of cycles at f = 50 Hz Fig 4. Maximum permissible non-repetitive peak Fig 5. Maximum permissible RMS current as a on-state current as a function of number of function of lead
1200 VB 25) Rohde & Schwarz HMC8043 Zustand: neuwertig Preis: 800 VB 26) Rohde & Schwarz NGE103B Zustand: gebraucht, sehr gut Preis: 750 VB 27) Aim-TTi PL303QMT-P Zustand: gebraucht, sehr gut Preis: 900 VB 28) Agilent U8031A Zustand: gebraucht, sehr gut Preis: 380 VB Hinweis
Hans F. schrieb im Beitrag #7865613: > Ist die Liste noch aktuell? Ich habe die Liste nochmals aktualisiert. Ich habe übrigens noch ein paar weitere Geräte zu verkaufen. Falls Interesse besteht, gerne
Naja, STM32F103C8T6 ist nun auch kein emotional aufgeladener Name, und MSP430F2774 auch nicht unbedingt. Wenn man irgendwann im einen oder anderen Ökosystem unterwegs ist, kann man die Kodierungen auswendig. Verlieben
dem M4 hat er ca. 25% mehr DMIPS/MHz, https://documentation-service.arm.com/static/61bb37962183326f2176f8cc. Das klingt erst mal gut, aber wenn der Core mehr Platz oder mehr Strom oder beides braucht, lohnt sich das nicht so recht. Weiß das jemand detaillierter, wie sich das verhält? Grüße Max
-06-30-skywater-pdk Hier mehr zum Thema https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7.4
Timing Reports: https://picture.iczhiku.com/resource/eetop/wYkddifjjPrgOvMb.pdf seite 5-23 resp. 103 Zu der Bedeutung der Zeichen steht was in: https://cdrdv2-public.intel.com/655075/an554.pdf
SSB Noise figure Max Gain 7.2 dB FIF 1.62 MHz 8.6 dB 1 Max Gain 106 dB Max Voltage Gain FIF 1.62 MHz 103 dB LNA Gain Reduction Gain 24 dB LNA Gain Reduction NF Reg. 1 D[13] = 1 26.5 dB Mixer Gain Reduction Gain Reg. 1 D[12] = 1 19 dB 2 IIP3 Max Gain -11 dBm 3 IIP3 Min Gain +16 dBm F = 100.45 MHz, Local
Moin, wie kann es sein, dass der erste Interrupt funktioniert, der zweite jedoch nicht? volatile byte B5=0,B4=0; // ohne volatile selbes Ergebnis ... pinMode(PB5, INPUT_PULLDOWN); // DATUM attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PB5),B5Pressed,RISING); pinMode(PA15, INPUT_PULLDOWN); // ALARM1 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PA15),B4Pressed,RISING); ... if(B5==1)dispdatesun(); if(B4==1){Serial.print("AL1:");...} ... void B5Pressed(){ B5=1; } void B4Pressed(){ B4=1; } Ich habe auch schon die Pins B3 und B4 ausprobiert, selbes Ergebnis. Edith hat gerade herausgefunden
an acceptable output ripple voltage, (approximately 1% of the output voltage) a value between 100 μF and 470 μF is recommended. C OUT = 100-μF to 470-μF standard aluminum electrolytic. The voltage rating of the capacitor must be at least 1.5 times greater than the output voltage. For a 5-V regulator
Do not exceed 1/10 of the compensation capacitor value. VIN 2.5V L1 NC 10 H + IN IT C1 SW SHDN 330 F D1 0.1 F LT1302-5 PGND SENSE GND VC 500 10 + C2 + C3 2W 220 F 220 F R PULSE C GENERATOR MTP3055EL 50 C1, C2, C3 = AVX TPS SERIES 1302 F07 L1 = COILCRAFT DO3316-103K Figure 7. Boost Converter with Simulated
Do not exceed 1/10 of the compensation capacitor value. VIN 2.5V L1 NC 10 H + IN IT C1 SW SHDN 330 F D1 0.1 F LT1302-5 PGND SENSE GND VC 500 10 + C2 + C3 2W 220 F 220 F R PULSE C GENERATOR MTP3055EL 50 C1, C2, C3 = AVX TPS SERIES 1302 F07 L1 = COILCRAFT DO3316-103K Figure 7. Boost Converter with Simulated
Johannes F. schrieb im Beitrag #7826778: > Und die 24V und 5V würde ich mit getrennten Netzteilen erzeugen; für 24V > gibt es günstige Open-Frame-SNTe, für die 5V reicht auch ein > USB-Ladeadapter, wie es
Johannes F. schrieb im Beitrag #7827103: > Ich verstehe nicht, wieso du immer vehement gegen Optokoppler bist. Ich verstehe nicht, warum man völlig unnötig irgendwelche Bauteile einsetzt. > Klar, sie sind
selbstleitende FETs für Ströme größer als 30mA sind selten und entsprechend teuer Schaltung. Weblinks. Vishay AN103 - The FET Constant-Current Source/Limiter ELKO: FET als Konstantstromquelle ELKO: Der Transistor-LED-und der FET-Konstantstromzweipol Liste von J-FETs LM334 betagter, aber guter IC, programmierbare
praktisch wird man 68Ω wählen. Dabei ist zu beachten, daß die Eingangsspannung V in mindestens 3,5V + U f,LED (Flußspannung der LED) betragen muss. Vorteile. temperaturstabil sehr wenige, billige Bauteile Nachteile. Überschwinger beim Einschalten können vorkommen, so dass sensible Lasten zerstört werden
TIME FREQUENCY 106 28 a Overshoot t 5 V 24 r n10 m e oi Differential – 20 i a 4 Voltage t e 90% l f10 Amplification 0° i a 16 n l S o i m 103 45° e V - A a u 12 g e h t 8 a ta 102 90° P u L o Phase Shift – 4 – V O 10% DD 101 135° ÁÁ V AV 0 t ÁÁ r 1 180° – 1 10 100 1 k 10 k 100 k 1 M10 M 4 0 0.1 0.2
0.3 V IOL = 1000 μA V Output High 0.7 x DV DV (1) V I = 20 μA OH Voltage CC CC OH Rise and Fall tRt F 1 μs C IN= 30 pF delays Note: 1. The voltage on I/O should remain between -0.3V and D V CC+ 0.3V during dynamic operation. 103 4164G–SCR–07/06 Table 82. Smart Card RST, CC4, CC8, DC Parameters (Port
überhaupt nicht ;-) Die Ursache war, dass der Chinese genauso geizig wie ich war und einen STM32F103xx6 mit 10kB RAM und nur einem SPI eingesetzt hatte. Mit ein paar Anpassungen läuft jetzt die Firmware mit AD8307, lässte sich aber auch so konfigurieren, dass der ADC als DSP-Quelle benutzt wird
schon ein paar Jahre alt, z.B. von der Embedded 2015. - Renesas RL78/G14 - SAMD10 Xplained - STM32F429 Discovery - STM32F407-Discovery - LPC 1114 Xpresso - XMC 2Go XMC1100
verschicke, wenn jemand Interesse hat: - SAM4N Xplained Pro: ATSAM4N16C (ARM-Cortex M4) - STR912F ARM9 - HY-MiniSTM32V (China-Klon eines STM32F103) inkl. Touchdisplay Habe sie nicht auf Funktion geprüft, lagen seit Ewigkeiten nur im Schrank.
Board auf den Fotos) ist nicht erforderlich. ADF4351 BluePill Modul STM32F103C8T6 ------------ ------------- Pin Pin Port Name Nummer Nummer LD 2 A2 (GPIO Input: Lock Detect Sense) MUX 3 A3 (GPIO Input: MUX Sense) CLK
rotes Board auf den Fotos) ist nicht erforderlich. ADF4351 BluePill Modul STM32F103C8T6 ------------ ------------- Pin Pin Port Name Nummer Nummer LD 2 A2 (GPIO Input: Lock Detect Sense) MUX 3 A3 (GPIO Input: MUX Sense) CLK
"Wand" hat versucht, den Speicher in der Kompatibilitätsliste zu finden. Es sind zwar so ab Seite 103, massig Typen mit 6000 MT/s zu finden, aber meinen RAM such ich vergebens. Ich häng ein Bild vom RAM an. Dazu aus der beliebten Reihe : "schöne Bilder, die mir nichts sagen" auch noch zwei Snapshots
Reiner D. schrieb im Beitrag #7818277: > Nein, das ist im Hauptmenü (siehe Bild) Im Advanced mode (F7) kommst du an die passenden Einstellungen. > Hast du einen Link im Ärmel, der erklärt, was die Zahlen bedeuten ? https://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM#Latenzzeiten_im_Vergleich https://de.wikipedia.org
specifications are at T = 25°C. A AVDD = 5 V, DVDD = 3 V, V REF = 4.096 V (internal), SDO load = 20 pF, and f SAMPLE = 500 kSPS, unless otherwise noted. MIN TYP MAX UNIT TIMING SPECIFICATIONS fS Sampling frequency (f CLK = max) 500 kSPS tS ADC cycle time period (f CLK = max) 2 µs fSCLK Serial clock frequency
gelegt. Aus diesem Grund viel die Wahl des verwendeten Mikrocontrollers auf einen STM8S003 (ein STM8S103 funktioniert auch) sowie einem TM1637 Anzeigetreiber. Bei www.lcsc.com kostet der Controller (Stand Januar 2025) 29 Cent, der Treiber 15 Cent. Bedienung Die Bedienung der Uhr erfolgt mittels den Tasten
HP 6612C, aber das wurde für reichlich die Hälfte des hier genannten Preises verkauft. (Ein NGE103 würde ich für 300 Euro natürlich sofort in Betracht ziehen. :-)
Johannes F. schrieb im Beitrag #7825021: > Musste bei meinem 6633A mal den RIFA-X2-Kondensator austauschen Wo versteckt der sich? (Habe selbst auch ein 6633A.)
des Güterzuges) keine Abweichungen von denen des Auslieferungszustandes? Zum Beispiel das legendäre M103C?
> wie meinen sie das? Im Auslieferungszustand des ATmega64 ist das Fuse-Bit M103C gesetzt, d.h. der uC arbeitet als ATmega103. Also ohne Kenntnis der Fuse-Bytes des Güterzuges wird es jetzt etwas schwierig ...
fällt das gar nicht auf, aber bei CW. Das hab ich bei beiden OCXOs die ich habe. Kondensatoren (100nF oder 100uF) an den Vcc- oder Steuerpin des OCXO machen keinen Unterschied. Ist das bei euch auch aufgefallen?
PWM erzeugen und ausreichend geglättet an den ADJ Eingang legen. Ich habe versuchsweise ein STM32F103C8T6 Blue Pill Board mit der Firmware von fredzo für den BH3SAP GPSDO, ein GPS-Modul mit 1PPS Ausgang und ein paar Widerstände und Kondesatoren zusammengelötet und habe einen fast funktionierenden
Arduino F. schrieb im Beitrag #7813831: > Ich würde eher dazu neigen, dass vermehrt auf stm32f4 Boards gesetzt > wird. Allerdings wird mein PDF für das Blue Pill Board (also das mit STM32F103) wieder vermehrt
(nicht nur hier) stark nachgelassen haben. Arduino F. schrieb im Beitrag #7813831: > Ich würde eher dazu neigen, dass vermehrt auf stm32f4 Boards gesetzt > wird. Kann natürlich gut sein. Ich habe mich auch längst von den Blue Pill Boards (mit F103