A screw part *3 1.0 N•m Withstand voltage Vis 50Hz sine wave AC 1 minute *4 2000 VRMS In the case without the instruction, the voltage standard is V SS terminal voltage. *1 Surge voltage generated by the switching operation
Millisekunde wären das jedes mal zwei 64Byte Blocks. Finde ich bis jetzt nirgendwo in den USB specs. Schau'n wir morgen mal…
Deshalb war ich bei den fehlerhaften neuen Messungen auch nicht sonderlich verblüfft. Mit der aktuellen 1.29 Firmware (auf RP2040) bin ich es nun aber! ;-) Hier die korrekten Messungen mit µPy bei µC Frequenzen von 48MHz bis 400MHz. ``` $ pv -rav </dev/ttyACM0 >/dev/null 48MHz: [328KiB/s]
current LED drive IC Sequence chart: D1 D2 D3 D4 T0L DIN DO DIN DO DIN DO 0 code T0H IC 1 IC 2 IC 3 T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method: reset code > = 50us reset code D ata refresh cycle 1 D ata refresh cycle 2 seco n d seco n d
30m Kabel zu Garage - wieviel kommt eigentlich "hinten" noch an Halb so wild. Selbst wenn da nur 1,5mm² Kabel verlegt wurde kommt man mit 60m Länge (hin und zurück) auf grade mal 700mOhm. Bei 16A fallen also etwa 10V ab. Bei 2,5mm² sind das dann nur noch 400mOhm. Eine schlecht angezogene Schraubklemme
Sommer unerträglich warm wird. Also z.B. das Bad, da will man das ja. Schlafzimmer zur Morgensonne (N, NO), Wohnzimmer dann N oder NW.
Mit dem ACS712 5A gibt es auch Foristen, die damit 100 bis 400A messen. Dabei wird nur ausgenutzt, dass der Chip 1,2mΩ hat. Wobei noch der Leiterbahn- und Lötkontaktwiderstand hinzu zu zählen sind. Wenn sich dabei ein Gesamtwiderstand zum Beispiel von 3mΩ ergibt
die hochgehoben wurden. (https://www.amazon.de/Matchbox-Tesla-20th-Anniversary-Maßstab/dp/B0DJTJ1Z5N)
handelt es sich Versuch mal JN472M zu googeln, du erfährst den Hersteller, den Preis und dass es ein 400V X1 Kermslik-Kondensator in blauer Epoxy-Umhüllung ist. https://resources.altium.com/de/p/how-use-class-x-and-class-y-safety-capacitors
Paul F. schrieb im Beitrag #8096706: > (4,7nF?, 47nF?) kaufe dir einen Transistortester für ~20,-€ der auch Kondensatoren, Widerstände, Dioden, uvam. testen kann z.B. https://www.ebay.de/itm/388020617282 oder nach eigener Wahl
. Abhängig von der Stromaufnahme im 'deep sleep mode' wird der Eingangskondensator (Super-Cap 0,1 - 1 F o.ä.) für die 5 V Versorgung so bemessen, daß er für 30 Minuten die min. Versorgungsspannung liefern kann. Die ESP-Schaltung muß beim nächsten Messzyklus die PB kurz aktivieren, die dann für 20
Abschaltverhinderungsstromimpuls kommen. Mario M. schrieb im Beitrag #8095994: > Auch der sagt eindeutig Impulsdauer T1 = 7,22 Du hast recht, also muss man den NPN-Transistor durch einen PNP-Transistor austauschen, oder besser gleich einen Darlingtontransistor BC516 (max. 400mA) einsetzen, dann kann man sich auch die
en druk op SET. 400V 500mA 50W 4. Wijzig de actuele vermogenslimiet en druk op SET. 5. Wijzig de actuele tijd en druk op SET. SET 1∫1 99:59h 6. De voeding gaat nu verder met het experiment. 400V 500mA 50W • Het toestel
dem quarz 50.05 und nicht 03. dann würde > wq quch passen mit 150.15 als dritte Harmonische. " 1. Frequenznutzungsparameter Frequenzbereich in MHz 150,05 – 150,24 Maximale äquivalente Strahlungsleistung in mW (EIRP) 2 "
meterlange Antenne hinter sich her schleppen müssen. Die Sender für die Argos Satelliten arbeiten bspw. bei 400 MHz.
Peter N. schrieb im Beitrag #8094647: > Wenn ich die 3/8" Schraube in der Länge durchbohre, wird sie ja zu einem > Rohr mit 9,5mm Gewindedurchmesser. Laut Zoll-Tabelle wäre das aber nur > noch 1/8".
Cortex M33F bis 250 MHz STM32F7 (2016) ARM Cortex M7F bis 216 MHz STM32H7 (2018) ARM Cortex M7F bis 400 MHz STM32N6 (2025) ARM Cortex M55F bis 800 MHz - mit NPU Wireless Familie, mit integrierten Funk-Schnittstellen STM32WL (2019) ARM Cortex M0+ und M4F bis 48 MHz sub-GHz z.B. für LoRaWAN, Sigfox, W-MBUS
Interrupt Printf() debugging mit minimalem Aufwand Programmbeispiel für BLDC Motoransteuerung (Timer 1) mit HALLSensor (Timer 3) Cortex_M3_OCM3U Martin Thomas hat ein umfangreiches Projekt erstellt, in der die Eclipse Einstellungen enthalten sind: "ChaN's FAT-Module with STM32 SPI" STM32 USB-FS-Device
BTB16 Symbol Parameters Quadrant Unit C B (2) dV/dt V D 67 % V DRM gate open, j = 125 °C Min. 200 400 V/µs (dV/dt)c2) (dI/dt)c = 7 A/msj T = 125 °C Min. 5 10 V/µs 1. Minimum IGT is guaranteed at 5 % GT Ix. 2. For both polarities of A2 referenced to A1 Table 4. Electrical characteristics jT = 25 °C,
Ansteuerung. Konkret wurde vorgeschlagen, es mit einem Motor aus einem Hoverboard zu versuchen. Außrdem-1, habe ich heute beim zerlegen festgestellt, ist der Motor bürstenlos. Deswegen macht der auch wohl nicht so'n Lärm außer eben brummen. Zu sehen auf **Bildchen 2**. Außerdem-2 habe ich festgestellt
werden. Bei der Ansteuerung wird auch mit dem Kondensator was gemacht. Sehnse sich dazu das **Bildchen 1** an.
Clock-Takte für den RX-Tayloe verwendet und ein Clock für den TX. Diese werden durch die Konstanten TX1RX0, TX0RX1, TX0RX0 und TX1RX1 entsprechend aktiviert bzw. deaktiviert, wobei mir die letzte Konstante etwas unklar ist. Ab Code-Pos. 518 ... [c] #ifdef TX_CLK0_CLK1 #ifdef F_CLK2 #define TX1RX0 0b11111000 // 248 (10) F8 (hex) #define TX1RX1 0b11111000 #define TX0RX1 0b11111000 #define TX0RX0 0b11111011 // 251 (10) FB (hex) #else //!F_CLK2 #define TX1RX0 0b11111100 // 252 (10) FC (hex) #define TX1RX1 0b11111100 #define TX0RX1
K 1.20 1.40 mm 0 P 11.90 12.10 mm P0 4.0 mm P2 1.95 2.05 mm S1 0.6 mm T 0.25 0.35 mm W 11.70 12.30 mm 11 (13) DA6180D.003 04 March, 2025 REEL SPECIFICATIONS W 2 A D Tape Slot for Tape Start C N B W 1 2000
l ±15 mV LTC1540CMS8/IMS8 l ±16 mV IIN Input Leakage Current (IN , IN ) VIN+= VIN–= 2.5V l ±0.01 ±1.0 nA Input Leakage Current (HYST) l ±0.02 ±1.0 nA – + VCM Comparator Input Common Mode Range l V V –1.3V V CMRR Common Mode Rejection Ratio V–to V – 1.3V 0.1 1 mV/V PSRR Power Supply Rejection Ratio
1.52 L R N 0.190 0.210 4.83 5.33 Q 0.100 0.120 2.54 3.04 V R 0.080 0.110 2.04 2.79 J S 0.045 0.055 1.15 1.39 G T 0.235 0.255 5.97 6.47 D U 0.000 0.050 0.00 1.27 V 0.045 −−− 1.15 −−− N Z −−− 0.080 −−− 2.04
the primary winding is transferred to the secondary side and the current in the secondary winding is N P Figure.3. Adjustable output power by changing Rs I S I P (1) N S Operation Switching Frequency The auxiliary voltage reflects the output voltage as The switching frequency of OB2502x is adaptively
-mtiny-stack shall not influence multilib selection 4.7.1 52692 Add support for avr-specific built-ins + LTO 4.7.1 52545 SECTION_EXCLUDE flag clobbers SECTION_MACH_DEP 4.7.1 other 52543 lower-subreg.c: code bloat of 300%-400% for multi-word memory splits HACK
of wrong register footprint 4.7.1 52461 XMEGA+EBI: RAMPZ clobbered 4.7.1 51527 ICE: 'convert_to_integer' enters infinite recursion for __int24 4.7.1 c 46261 ICE: when compiled with -mint8 4.7.1, 4.6.4, 4.5.4 52261 Add XMEGA support 4.7.0
Christian S. schrieb im Beitrag #8093238: > F_osc= 1,72/(R_t*C_T) > R_T sind 13,02k und 35,71k in Reihe = 48,73k. C_T= 4,70nF, Somit ergibt > sich ~22,1kHz. Das ergäbe allerdings keine 22,1kHz, sondern 7,5kHz. Lass mich raten: die beiden Widerstände tragen das Marking 1302 bzw 3571. Das bedeutet aber 13kOhm bzw 3,57kOhm. Und mit 4,7nF ergibt das dann tatsächlich 22,1kHz.
Karl B. schrieb im Beitrag #8094635: > An Clock-Eingang zusätzlich eine 1N4148 in Sperrichtung an Vcc, eine in > Sperrichtung an Vss. Wie genau meinst Du das?
Karl B. schrieb im Beitrag #8094635: > An Clock-Eingang zusätzlich eine 1N4148 in Sperrichtung an Vcc, eine in > Sperrichtung an Vss. Die sind doch eh im Chip vorhanden!
lithium-ion / lithium-polymer battery packs from overcharge, overdischarge, and overcurrent. Features (1) High-accuracy voltage detection for each cell • Overcharge detection voltage n (n = 1, 2) 3.9 V to 4.4 V (50 mV steps) Accuracy ±25 mV • Overcharge release voltage n (n = 1, 2) 3.8 V to 4.4 V*1 Accuracy ±50 mV • Overdischarge detection voltage n (n = 1, 2) 2.0 V to 3.0 V (100 mV steps) Accuracy ±50 mV *2 • Overdischarge release voltage n (n = 1, 2) 2.0 V to 3.4 V Accuracy ±100 mV *1. Overcharge release voltage = Overcharge detection voltage
10 R 1.0 L 0.7 V @ V = 10 V C O 0.6 BE(on) CE C 0.8 ( D G 0.5 E 0.6 T L O 0.4 A , R 0.4 V 0.3 N ,E 0.3 0.2 V @ I /I = 10 hF 0.1 CE(sat) C B 0.2 0 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 20 50 100 200 0.1 0.2 0.3 0.50.7 1.02.0 3.0 5.07.010 20 30 50 70 100 I , COLLECTOR CURRENT (mAdc) I , COLLECTOR CURRENT (mAdc) C C Figure 1. Normalized DC Current Gain Figure 2. “Saturation” and “On” Voltages ) H ( 400 10 C 300 D 7.0 O P 200 ) TA= 25⋅C H ( 5.0 C ib I E W V = 10 V N N 100 CE I B 80 TA= 25⋅C C 3.0 Ċ P Cob I 60 C A C 2.0 -
die Funktion InitEndpoints(void) in die pragmas packe, also so: [code] #pragma GCC optimize ("O1") InitEndpoints(void) { trace("InitEndpoints\n"); USB_CNTR = 1; // disable reset and int CMD.Configuration = 0; // nothing before CONFIGURED CMD.TransferLen = 0; // nothing
the adjacent `uint16_t` fields into word / doubleword stores: ```asm 8000480: strd r2, r4, [r1, #400] @ 0x40006190 TxOffset|TxCount as one 32-bit word @ 0x40006194 RxOffset|RxCount as one 32-bit word 8000486: strd r0, r4, [r1, #408] @ entry 1, again 2 x
100 µA C(off) CE Table 7. Comparator Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit T = 25°C 1.225 1.25 1.275 V Threshold voltage A V TH T = T to T 1.21 1.29 A LOW HIGH Threshold voltage line Reg line VCC = 3 to 40 V 1 10 mV regulation I Input bias current V = 0 V -5 -400 nA IB IN a. TLOW = 0
2.5 ]0.8 A A m [T.7 [C IS IC.0 t0.6 t n e r0.5 r1.5 u u C0.4 g b i n0.3 a 1.0 t e S p 0.2 O0.5 0.1 0.0 0.0 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 Power Supply Voltage : VCC [V] Power Supply Voltage : VCC [V] Figure 16. Standby Current vs
https://www.berrybase.de/raspberry-pi-pico-wh-rp2040-wlan-mikrocontroller-board-mit-headern?gad_source=1&gad_campaignid=22633477378&gclid=EAIaIQobChMIrqnNkr2-lgMVGRCiAx0n0B67EAQYAyABEgLNJPD_BwE Wozu? Ein Arduino Nano hätte auch gereicht. Ich habe seinerzeit mat so ein Sechserpack Nanos für 21€ (https
( 25 ÷ 85 MHz ) 210 - 400 resonance L+C = 35-47 MHz BV- 1,50 nH if it will be used as resonant circuit the m2019 frequency will be about 45 MHz □ 7 - h 13 mm 5 turns 230 - 400 Q > 70 ( @ 40 MHz @ 320 nH ) BV- 1,50 - 1,30 nH
weil alle nur lokal rechnen wollen. Bild dir eine Meinung wann das passiert. :-D Ich rechne in 1-2 Jahren damit.... Hilfreich ist es aber IMHO von Nvidia die Finger zu lassen und AMD zu kaufen. Ich nutze z.B eine RX9060XT 16GB. (hat 400Euro gekostet) Warum? AMD ist vermutlich im Spielesektor
Vanye R. schrieb im Beitrag #8089396: > Ich nutze z.B eine RX9060XT 16GB. (hat 400Euro gekostet) Hier ist der graphische Vergleich der AMD-Karten: https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fcf.preview.redd.it%2Fn0fxsch0yjkh1.png%3Fwidth%3D1400%26format%3Dpng%26auto%3Dwebp
(attribute capability) 32 x Display Modes 1 0 0 1 N3 N2 N1 N0 1/fosc 0 Graphics Off 1 Graphics On 0 Text Off 1 Text On 0 Cursor Off 1 Cursor On 0 Cursor blink Off 1 Cursor blink On Cursor Pattern 1 0 1 0 0 N2 N1 N0 N2~N0: No. of lines for cursor
line 8 M) For all font sizes (e.g. 7 × 8, 6 × 8, 5× 8) the oscillation frequency remains constant. N : Number of rows (duty = 1 / 8N) 8M 1 ▯8N ▯ fSCP R fOSC = fR× 64 × 2 × M × N (f = 60 Hz) R Unit: [MHz] M 32 40 64 80 Duty N 2 0.492 0.614 0.983 1.229 1 / 16 0.983 1.229 1.966 2.458 0.983 1.229 1.966
Typenschild. (Wobei ich es dann am Di. öffnen werde für Details) - Hersteller: CIAR - Typ: LM25_N - Eingang: 24–30 V DC - Strom: 2,5 A max. - Duty Cycle: 2 min ON / 5 min OFF - Max. Load: 400 N Motor/Bauteil ist dieser: https://ciar.it/catalog/en/linear-actuators/85-lm25-n.html
steht IN_12V_Down. Die Stromleitung vom Motor geht bei der Platine in CN103 - OUTxMOTORID rein. 1x Trafo geht in OUT_LAMP (CN109) -> LED 1x Trafo geht 1x in OUT_230xTRF (CN101) und 1x IN_12_DOWN (CN102) Ansonsten ist da bis auf die zwei Platinen leider nichts mehr. Wie könnte ich bei der Hilfe
Funk-Technik 40 (1985),Heft12 M M M M M M F Ü r Aus- und Weiterbildung M M M M I 9+14 u Analoggröße 1 B il7 .1 .P r i n z iD e t a i l s ce i nA n a l o g s c a l s t e r s P A M B il7 .1 P u l s a b tz w e iA n a l o g glm M u lt ip l e x v e r f a h - r e n ► Das Bild7.1.2zeigtdie innerePrinzipschaltungeines
kompensieren sich Abweichungen Bloss ist dummerweise die Auflösung des ADC schon zu gering, um bei 1.1/1024V ausreichend zu sein, erst recht wird die Messung komplett ungenau wenn man nur 5/1024V hat, denn dann ist die Schrittgrösse 5 x so gross. Und erst die 5V im Vergleich der 1.1V Referenz messen um dann die 1.1V zu nutzen während der 1k/Pt100 Spannungsteiler an 5V hängt wird ruiniert durch kurzfristige Schwankungen von VCC am 100nF Kondensator weil der uC je nach Programmbefehl unterschiedlich viel Strom