V IOH= – 250 A (all other outputs) 2.4 V IOH= – 1.6 mA Input leakage current (Port 5) OZ1 CC – 200 nA 0.45V < VIN< VCC Input leakage current (all other) OZ2 CC – 500 nA 0.45V < VIN< VCC Overload current I SR – 5 mA 5) 8) OV RSTIN pullup resistor RRST CC 50 250 k – Read/Write inactive current4) RWH 2
DC 7,4 V DC links rechts TX (max. unter 3 A (10 W) unter 2,5 A (5 W) Strom- Sendeleistung) aufnahme RX (max. Lautstärke) 0,5 A (typisch) 0,8 A (typisch) RX (Stand-by) 0,3 A (typisch) 0,5 A (typisch) ■ Optionales Zubehör Abmessungen (B × H × T; ohne vorstehende Teile) 200 mm × 83,5 mm × 82 mm • BC-202IP3L
thread auch lesen durfen. Oder noch schlimmer, du bis.N. bzw. m.n. selbst unter erneut neuem Namen. Die Schaltung ist Scheisse. Man betreibt Pt1000 nicht mit einer Spannung über dem Pt1000 von 2.5V, 1.65V, 1.25V, 0.55V, das führt zu hohem Messfehler
dazwischen. Du musst bei Modbus RTU vor dem Senden 3.5 Zeichenlängen Stille einhalten. Bei 9600/8N1 wären das schon 3.65ms, welche Baudrate (und Stopbit- und Parity-Einstellungen) verwendest Du? Denis schrieb im Beitrag #7008427: > Für die Baudrate nutze ich den Berechnungscode von hier Die
#7008445: > Du musst bei Modbus RTU vor dem Senden 3.5 Zeichenlängen Stille > einhalten. Bei 9600/8N1 wären das schon 3.65ms, welche Baudrate (und > Stopbit- und Parity-Einstellungen) verwendest Du? Genau, weil ich diese Info gefunden habe, habe ich die Pause eingebaut. Bei 19200/8N1 bin ich irgendwo
ein, Vermutlich sind da die Koppelkondensatoren im Ausgangspfad zu klein. Du kannst ja aus die 10 nF mal mit 100 nF ergänzen. > bei höheren Frequenzen ist > sie mal höher, mal niedriger. Was hast Du denn für Anforderungen und was willst Du mit Deiner Modifikation erreichen?
meinem ersten Posting ist der Link. Und hier nochmal: https://www.pa3byb.nl/projects/ssb-6-1-tx-rx-diy-project/
S S S R I MII T R S S S S R A R S S R T T T T S U U 0x28 Reserved Reserved 0x2C Reserved Reserved N N E E E NE N E N e P E T X X E e E N N A e E e N e N N N N N N N N N N N RCC_ r L S P R C AC r D 2 1 R r A r E r K J I H G F E D CE B A 0x30 AHB1ENR s S H A A A M s A A A T s R s C s I I I I I I OI I
2 D1 0 B1, Bit 1 B2, Bit 1 B3, Bit 1 B4, Bit 1 D0 0 B1, Bit 0 B2, Bit 0 B3, Bit 0 B4, Bit 0 Pixel n Pixel n+1 Pixel n+2 Pixel n+3 16 bits 16 bits Look-up table for 65k color data mapping (16 bits to 18 bits) 18 bits Frame memory R1 G1 B1 R2 G2 B2 R3 G3 B3 Note 1: The data order is as follows, MSB=D15
gul_lockInfo[0] - 8; }else{ gul_lockInfo[0] = 0; } } //TinyEncryptionAlgorythem void btea(uint32_t *v, int n, uint32_t key[4]) { uint32_t y, z, sum; unsigned p, rounds, e; if (n > 1) { /* Coding Part */ rounds = 6 + 52/n; sum = 0; z = v[n-1]; do { sum += DELTA; e = (sum >> 2) & 3; for (p=0; p<n-1; p++) { y = v[p+1]; z = v[p] += MX; } y = v[0]; z = v[n-1] += MX; } while (--rounds); } else if (n < -1) { /* Decoding Part */ n = -n; rounds = 6 + 52/n; sum = rounds*DELTA; y = v[0]; do { e = (sum >> 2) & 3; for (p=n-1; p>0; p--) { z = v[p-1]; y = v[p] -
2 D1 0 B1, Bit 1 B2, Bit 1 B3, Bit 1 B4, Bit 1 D0 0 B1, Bit 0 B2, Bit 0 B3, Bit 0 B4, Bit 0 Pixel n Pixel n+1 Pixel n+2 Pixel n+3 16 bits 16 bits Look-up table for 65k color data mapping (16 bits to 18 bits) 18 bits Frame memory R1 G1 B1 R2 G2 B2 R3 G3 B3 Note 1: The data order is as follows, MSB=D15
e N e C M4 C M3 CM 2 C M 1 .JG/ 6 G H Z i g o n o p m o e l n T d s N D D D D K 6 9 J 0 J11 6 3 6 0 i t o t d t a e x y t n R p C G G1 R C 6 B 03.6 M . /R a w s t y e c a r s s O s e 1 D6 Z1 6 DM 5 - K 65
basteln (geht auch ohne MAX485). Den Kollektor per Widerstandsteiler (wegen Pegelwandlung auf 3,3V) an RxD anschließen. Bei einigen Modulen ist der Serial0 durch USB-Anschluss belegt, dann in der Setup-Routine folgenden Code nach Serial.begin(9600,SERIAL_8N1) einfügen: Serial.swap(); // set serial pins
Format, so wie ich das vom LogaRex schon gepostet habe. Hier das Protokoll des ISKRA MT691 (SML, 8N1, 9600): 1B1B1B1B01010101 76 05 000343C5 62 00 62 00 72 63 0101 76 01 01 05 00011697 0B 0A0149534B00045EC391 72 62 01 65 000114EB
0.9 9 CC CCT 9 -5 A A EXCLUDING CURRENT THROUGH A M 0.8 M ) PULLUP INDUCTORS M A 70 -10 0.7 ( ) ) N d M 0.6 E ( -15 s R C ( 0.5 U 60 C -20 R Y S 0.4 L P -25 0.3 S 50 0.2 -30 0.1 -35 0 40 100M 1G 10G 100G 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 MODULATION CURRENT (mA - ) FREQUENCY
Platine unterhalb der Netzwerkbuchse. GND am Druckknopf oben, TX vom µC der zweite Pin von rechts, RX zum µC der ganz außen. 3.3V, 115200, 8N1 - Bootloader kann angehalten und geändert werden (Ctrl + C dauerhaft senden beim Geräte-Reset) - Es gibt 2x Linux-Kernel und 2x Root-FS (JFFS2 bei der v03.00.15.00
anschließen (nicht Rx an Rx)... Hierzu fand ich dieses [Video](https://www.youtube.com/watch?v=01mw0oTHwxg) sehr interessant. An der Debug-Schnittstelle ist Rx ganz außen, gefolgt von Tx und das vierte Loch vom Gehäuse
) Φ (x) = F ψ (r,θ) e−λnx, 0 n n n=0 where 2 2 (37) ∇⊥ ψn+ λ n =n0, ∇⊥ψ n·∇ ⊥ =00, with λ = 0, ψ a constant (normalized to 1), the other eigenvalues λ real positive, 0 0 n and the eigenfunctions n real, orthogonal, and assumed normalized
density (=Druckstärke) ist einstellbar - von 0 bis 4. Das Steuerzeichen lautet: (Decimal) 18 35 n Wie gross ist nun n? Im Manual (siehe Anlage) steht auf Seite 48: DC2 # n Set printing density ASCII: DC2 # n Decimal: 18 35 n Hexadecimal: 12 23 n D4..D0 of n is used to set the printing
1,8kOhm-Widerstand würde mit dieser Kapazität einen Tiefpassfilter bilden. Nun braucht man nach Nyquist für n Baud mindestens eine Bandbreite n/2, also folgt für 250kBaud ein fc >= 125kHz. Daraus folgt nach C = 1 / (2 * pi * R * fc) für den parasitären C ein Wert von 707pF. Das halte ich für völlig ausgeschlossen
Tx-Ausgang ist niederohmig genug, den Eingangsspannung des ESP auf Masse zu ziehen. Entweder ein Tx-Rx-Kabelproblem, oder irgendein Programmteil im ESP schaltet für 10us den Rx-Eingang auf treibenden Ausgang. Blackbird
omitted for clarity. LED1 +1.8V +1.8V +1.8V +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V 220 TxD_LED +3.3V +3.3V 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF LED2 220 RxD_LED +3.3V 4.7uF 4.7uF 100nF 100nF GND GND GND GND GND GND GND +3.3V GND GND GND GND +1.8V 4 9 1 3 6 2 3 4 5 LDO +3.3V +3.3V Y L E E E O O O O TTL_TxD1 +3.3V Vin Vout 50 VREGIN H L R R R C C C CDBUS0 16 TTL_RxD1 100nF V V C C C C C C CDBUS1 GND . VREGOUT V V V V V V ADBUS2 17 TTL_RTS1 GND + 49 18 TTL_CTS1 100nF 100nF ADBUS3 100nF 100nF 100nF ADBUS4 19 TTL_DTR1 3.3uF 21 TTL_DSR1 28 26 ADBUS5 22 C1+ VCC GND
GPS-disziplinierter, also an Caesium angebundener OCXO) wär mir wahrscheinlich lieber. PPS: GPS-RX optimalerweise mit Außenantenne.
https://archive.org/details/QEX19812016/QEX%202007/QEX-2007-11/page/n50/mode/1up Eine Veröffentlichung von 2007 in der "QEX", 3 Seiten Beschreibung zum Einbau des LPRO in ein Gehäuse mit Netzteil und Ausgangstreiber.
- 2.1 GHz Insertion Loss vs. Temperature, Insertion Loss vs. Temperature, Tx with 1600 MHz Tuning Rx with 1600 MHz Tuning 0 0 B -0.5 B-0.5 ( ( S S L L N -1 N -1 T T R R S +25C S +25C I -1.5 +85C I-1.5 +85C -40C -40C -2 -2 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) Isolation with 1600 MHz Tuning Return Los s with 1600 MHz Tuning 1 1 0 0 Tx, Input -10 RFC to Tx Rx, Inputt T RFC to RX B-10 Rx, Output B ( M (-20 S S I L A N-20 - O-30 U I E T R-30 D -40 P S -50 -40 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 - FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) S E H C Input IP3 vs.
wird durch die Anforderung eines PIN-Codes für die Aktivierung verhindert. Sowohl Neutralleiter (N) als auch Phasen (L)-Anschlüsse des AC-Eingangs werden automatisch vom AC- Ausgang getrennt (Wechsler- Relais), wenn das Any-Grid im Off-Grid-Modus arbeitet Derr Hochspannungs-MPPT-Solarladeregler
Mischer, mit einem trifilar gewickelten Kern wärest du fertig. Ein Bild anbei, ein ganz einfacher DC-RX(*); sieh dir nur den Mischer an. Müssen keine Schottky-Dioden sein, 1N4148 o.ä. reichen. Ansonsten, sag was du haben möchtest. Ich habe genau wie du Kisten und Kästen wohl gefüllt,(auch alles alter
einigen Jahren mal eine Ferritantenne vermessen. Die Langwellenspule mit ~4mH kam zusammen mit einem 1nF Kondensator auf der DCF77-Frequenz in Resonanz. Die Güte betrug ca. 65. Dann habe ich eine zweite, identische Spulen auf das andere Ende der Ferritantenne geschoben. Der Koppelfaktor betrug nur ~0,08
anflanschen könnte? Wozu anflanschen? Der 1611 hat 10 KB RAM und 48 KB Flash. Welch Luxus! Mein AIM65 hatte 4 KB RAM und 20 KB ROM, auf Wunsch mit einem PL/65 Compiler drin in diesen ROMs. Und das war wirklich ein echter Compiler, nicht das, was oben unter FORTH aufgeführt wurde.
Pille, der Stefanus eckt immer wieder an. Mach dir nIX draus. Wird am Namen liegen. Bei mir bewirkt selbiger Ekel.
Hier noch das Youtube-Video zum Projekt: https://www.youtube.com/watch?v=N65SWkadWvg
im Beitrag #6913579: > Hier noch das Youtube-Video zum Projekt: > https://www.youtube.com/watch?v=N65SWkadWvg Ich bin geplättet. Das scheint tatsächlich zu funktionieren! Damit kannst du ja dann sogar deinen Hall-IC kalibrieren. Was passiert, wenn du statt des Drecks aus dem Kondensator
ABC E i n c h i p - M ik r o r e c h n e r 1 Einchip-Mikrorechner sind mehr als nur Mikroprozessoren . Sie enthalten zusätzlich Speicher- und Peripherie-Baugruppen . Da s gestattet den Aufbau von Mikrorechnern
Dmitry Orlov 4 Interface circuit diagram +5V +5V k 0 0 1 1 k 1 0 2 1 R 4 R R 5 R R R6 100k 1 Q1 C 1 n 8 0 D D B 8 U1A 1 4 3 LM393 3 4 + 1 Rx 0 0 D L J1 V V 1 4 3 2 - A B 1 T 1 B O 5 I 6 8 4 2 H 4 1 2 3 S D L k L 4 NET 2 5 6 R D D 0 0 4 1 1 1 - A A O 6 B B I 1 H 5 2 3 2 F R8 200R P Q21 S Tx C B R 3 0
im YAML-File hinzuzufügen wo man sagen kann. [code] - channel: [23,40] mode: tx ce_pin: n - channel: [3,23,40,61] mode: rx ce_pin: n [/code] z.B. Da ich aber auch mit nem 2s Interval eigentlich kein cycel verliere, sehe ich dafür absolut kein Bedarf mehr. (Also multi-transceiver
(++mRxChIdx >= RX_CHANNELS) ... uint8_t mRxChLst[RX_CHANNELS]; [/code] würde das um den Kanal 40 erweitern. laut FCC Dokumentation soll das nRF Modul ja auf allen fünf Kanälen funktionieren.
würde das problem für mich direkt lösen, hast du hier ein link? Ja bin auch nur anwender, ein tx und rx core die einen stabilen 20% overhead link bereitstellen und ich bin supper happy. (können gerne auch einen pll benötigen für die clk rückgewinnung)
Kodierung. Doch, der hier kann es, kommt aber nur auf 100Mbit/s runter. https://www.ti.com/product/SN65LV1224B-EP Der hier kann es, Channel Link II https://www.ti.com/product/DS92LV0412
for more advanced core PHY 2 module applications by supporting up to ten shared GPIOs, t o I C SPI 0 n C S r external IRQs and an extended set of peripheral interface / e M A e options. 1 E c A ARM 8MB G The Digi Connect ME 9210 features the development and FLASH T operational benefits of Digi Remote
günstig waren. Am SA (Spektrum Analyzer) war soweit eine durchschnittliche Performance zu messen und RX mäßig sind sie wesentlich empfindlicher als das C710 oder das VX8. Sie haben breitere RX-Frontends sind deshalb empfindlicher auf höhere Außerband-Feldstärken und können auf Berggipfeln durch andere
Kenwood gibt es in der Preisklasse bis etwa 120€? Da gibts doch einige Yaesu FT-4XE Yaesu FT-65E ALINCO DJ-500-E
Mir hat "Astro-World" handfest gezeigt, daß in den Tiefen von Programmen Dinge versteckt sein k ö n n e n , die ans Tageslicht zu befördern, ein schieres Ding der Unmöglichkeit ist. Das war 1995, da waren wir noch weit vom 'Informations-Zeitalter' oder Internet entfernt. Freilich gibt es noch viele
auf der Suche nach Kurt Bindl oder einem 'ähnlich passenden' Opfer . Oisss. Ächty Saupreiß'n !
for more advanced core PHY 2 module applications by supporting up to ten shared GPIOs, t o I C SPI 0 n C S r external IRQs and an extended set of peripheral interface / e M A e options. 1 E c A ARM 8MB G The Digi Connect ME 9210 features the development and FLASH T operational benefits of Digi Remote
Siemens mixino, wo Antrieb und der eigentliche Mixer trennbar sind. https://c.allegroimg.com/s1024/0c65c8/01d15d9a426195e19e0f2a362edc
Ich habe einen BSH / Siemens 300W Mixer MQ5B150N/02 Made in Slovenia In 2 Teile zerlegbar, der "Mixer-Teil" darf in den Geschirrspüler. https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/kuechengeraete/stabmixer/MQ5B150N#/Togglebox=manuals