Funkamateure und DXer 20 Jochen Jirmann, DB1NV Eine Dreifach-Aktivantenne für E- und H-Feldanteil 21 Andreas Krüger, DJ3EI Sich mit JS8 anfreunden 22 Michael Kugel, DC1PAA Realisierung des Relais / QRG-Monitors als ein Basis Modul des
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #8076079: > > hier der Tagungsband von 2025: > https://www.box73.de/product_info.php?products_id=5246 Danke für den Link: Schau dir mal das Inhaltsverzeichnis des 2025
P26 Mm S$ p27/38 Lito ppoH2 DB1 7 INPUT 35 4 DB2} = INPUT D B 316 BUS PORT AND 6 |—~ D B A OUTPUT INT DB5 DBE i : . ALE PSEN PROG WR RD DB? 7 1 9 2 5 |10 [8 . M C S - 4 8 P I N C O N F I G U R A T I O N S oy, TO Voc =: X T A 1 11
+0.02%ofrange) Temperature coefficient 2 0.015%/9C Inputimpedance £10mVrange 1M#1% 1V, 10 V range T o m+ e1 % 100 V, 1 0 0 0V range 9,11 MSL 1% Offset current in input : < 2 0 pA s M A R 160 dB for ac. signals at 50 Hz + 0.1% 40 6B for ac. signals at 50 Hz = 1 % M R R : > 100 GB
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #8024557: > "Phasen 3 > Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz (o die wirklich schon mit 3V anläuft?) Verstehendes Lesen und Logisches Denken ist also nicht so dein Ding?
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #8024557: > "Phasen 3 > Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz (o die wirklich schon mit 3V anläuft?) Ob die '3' vielleicht '3-phasig' bedeutet? > "3 Geschwindigkeiten – 840
SM50 Außendurchmesser ist 1,00 oder 1,05 je nach Datenblatt vielleicht weiß schupp.ch einen idealen SMA zum SM50 Hier ein SMA Stecker für 1,13mm Koaxkabel https://www.amphenolrf.com/en-us/assets/file/4065789016/ Wie der
SM50 Außendurchmesser ist 1,00 oder 1,05 je nach Datenblatt vielleicht weiß schupp.ch einen idealen SMA zum SM50 Hier ein SMA Stecker für 1,13mm Koaxkabel https://www.amphenolrf.com/en-us/assets/file/4065789016/ Wie der
Rf Ry resistor tolerance Rg + Rf-4ε-------- 4ε Rx + Ry4ε-diff----- Rf CMRR due to resistor 1 + ------ 1 + ------ ⎛1 + ----1 + 2------ inaccuracy --------------- --------------- ⎝ Rx ⎠⎝ Rg ⎠ 4ε 4ε --------4ε------------------------------------ Example of CMRR with gain = 100 and 74 dB if Rx = Ry resistor tolerance 68 dB 68 dB 77.5 dB if Rx = 2Ry = 1 % G ⋅ Rx V1 + V2 Rf2 V1 and V2 must ve Vccn < (V2 – V1)--2Ry---+ ---2--------------- < Vccp V2 ⋅ Rf2 + Rg2------included within the op amps Vicm range G ⋅ Rx V1 + V2 Vicm
an gepaßtt w erden sollen oder nicht;; s hilft de Benutztzer, sich m den T asten DC/AC (G leichstr nv echselstrom), 50 ΩQ/1 Qund T i grigger/Sensitiv yriggerLE pfin/Empfindlichkeit) v traut zu ma chen.. 1--14 Inbe iebn ahme Durchfüführenon M sunes ungen Auswahl von Eingangskop lung s opplung und -impedanz
diese LEDs gesucht: https://de.aliexpress.com/item/1005007489151563.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2552DGfjDGfjPt&algo_pvid=ebb915c2-1f7d-414e-bc2c-db7290072120&algo_exp_id=ebb915c2-1f7d-414e-bc2c-db7290072120-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2270%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search
gewünschte Information zu finden. Richtig gut sind dabei natürlich auch sehr mächtige Programme wie locate(1), (e)grep(1), find(1) und xargs(1), damit findet man das Gewünschte in der Regel sehr schnell. > Leuten wir dir müsste man ja auch mal das Ubuntu wegnehmen, das damals > mit bezahlten Leuten für
Opas erzählen vom Krieg. Weißt Du, mein kleinster Rechner hat einen i7-7820HQ und 32 GB RAM, ein ls(1) dauert < 10 Millisekunden und das "Langsamste" dabei wird wohl die NvME sein, die auch mit Assemblersoftware nicht schneller wird. Assembler? Du liebe Güte, wir leben im Jahr 2026...
wäre auch ein Artikel von DB1NV aus den 90ern empfehlenswert, erschienen im cqDL3/97, S.201 ff.
Günter R. schrieb im Beitrag #7992071: > Ich verwende meist die Aktivantenne von DB1NV, die enthält die > entsprechende Vorkehrung. Die umschaltbare E/H-Aktivantenne nach DB1NV/DJ3VY mit der Kreuzloop? Günter R. schrieb im Beitrag #7992071: > Im meinem Sammelordner gibt es
10 Hz to 100 kHz,JT = 25°C 0.003 % C ADJ= 0 65 SVR Supply voltage rejection) T = 25°C, f = 120 Hz dB J C = 10 µF ADJ 66 80 1. C ADJ is connected between adjust pin and ground. DS0433 - Rev 22 page 5/34 LM217, LM317 Electrical characteristics V I V O 5 V, I O 500 mA, I MAX = 1.5 A and P MAX = 20 W, T
] Package 1N4148 for PCB layout only: footprint [1N4148, 1N4007, SOD123, LED_5mm, LED_3mm] DLI delay-line interferometer Symbol: Name Default Value Description FSR 1 free spectral range in Hz ER 30 dB extinction
= V + nV T ln + 1 (1.53) nVT Proceeding from Shockley’s simplified diode equation the critical voltage is going to be defined. The explained algorithm can be used for all exponential DC equations used in diodes
Parameter Definition Reflection V − Vreflected ZL− Z 0 coefficient (Γ) Γ = = = , ‐1 ≤ Γ > 1 or 0 ≤ Γ ≤ 1 V + Vincident ZL+ Z 0 Voltage standing V z max 1 + Γ wave ratio (VSWR) VSWR = V = 1 − Γ , 1 ≤ VSWR ≤ ∞ z min RL = 10 × log Pincident = P − P P reflected incident dB reflected dB Return loss (dB) RL = 10 × log 1 = ‐20 × log Γ or RL = − 20 × log VSWR − 1 Γ 2 VSWR + 1 ML = 10 × log Pincident = P − P Pincident − Preflected incident dB delivered dB 2 Mismatch loss (dB) ML = 10 × log 1 − Γ Reflectedpower % = P =
frmMain.mnMP3IDTagSave=Save ID Tag Into MP3 File frmMain.mnCaseImpExport=Import/Export Case frmMain.oDlgDB=Select Database File frmDruckEtikett.lbAnzahl=Count frmDruckEtikett.rGrpSort=Sorting frmDruckEtikett.rGrpSortItem0=Horizontal frmDruckEtikett.rGrpSortItem1=Vertical frmDruckEtikett.rGrpSortItem2=Horizontal
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7927794: > https://www.ttelectronics.com/TTElectronics/media/ProductFiles/Datasheet/RB57,RB59.pdf Das passt ja bestens. Soll der TE mal noch die Maße vergleichen.
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7927810: > Nur steht im Datenblatt, dass der Widerstandswert in der Bezeichnung > steht, das ist hier nicht der Fall. Es gibt eine zweite Zeile!
per Amplifier Enabled, no load,TA= 25°C 915 1000 μA Disabled,T A 25°C 1.0 2.0 μA PSRR Positive +V S 1.5V to 3.5V, −V S −1.5V 97 113 dB Negative +V S 1.5V, −V S −1.5V to −3.5V 97 130 dB 1 2ThedisablepinisSABLEontheADA4807-1andDISABLE1orDISABLE2fortheADA4807-2LFCSPpackage,
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zwar ein etwas anderes Modell (RTC), aber das selbe Prinzip. https://www.youtube.com/watch?v=xBvw1TLHyqM Du hast ja den großen Vorteil, das du mit dem Röntgengerät vorher ins gehäuse reingucken kannst :-))) Statt einer Knopfzelle kann man auch ein etwas größeres Modell, wie 1/3 oder 1/2 AA nehmen
Selbstentlaldung als LiSOCl2 hat, sehe ich als > Märchenstunde, weil gerade LiSOCl2 daruf optimiert ist. DB LiSOCl2 (2-4%/a): https://tadiranbatteries.de/wp-content/uploads/2021/10/technische-broschuere-ltc-batterien.pdf So toll sieht das für mich nicht aus. DB Varta (<1%/a): https://static6.arrow.com
Hallo, diese Ultra-Micro-Glühlampen wurden damals von OM Jirmann DB1NV in UKW-Berichte 4/87 im Leistungsmesskopf für HP-431 verwendet. 8 Stck. erforderlich. Ultra-Micro-Glühlampen, axial 1,5V Abmessung: 0,7 x 4,5 mm, Bestell-Nr. bei Reichelt war L3250. Auswerteplatine
schrieb im Beitrag #7918660: > Hallo, > diese Ultra-Micro-Glühlampen wurden damals von OM Jirmann DB1NV in > UKW-Berichte 4/87 im Leistungsmesskopf für HP-431 verwendet. 8 Stck. > erforderlich. Ultra-Micro-Glühlampen, axial 1,5V Abmessung: 0,7 x 4,5 > mm, Bestell-Nr. bei Reichelt war L3250. > Auswerteplatine
VN(18) NU (28) W N19) Fo (20) NV (27) VOT(21) CIN (22) CFo (23) NW (26) VN1(24) V NC(25) Publication Date : May 2025 1 < DIPIPM > PSS15NC1FT TRANSFER MOLDING TYPE INSULATED TYPE MAXIMUM RATINGS (Tj= 25°C, unless otherwise noted) INVERTER
In 2000, the company acquired the "Phycomp" and "Ferroxcube" brand names from Philips Electronics NV. nicht TDK
Danke db1uq, aber der PC95ER25 passt nicht ganz, der mittlere Teil ist deutlich zu klein. Auch die restlichen Kerne aus dem TDK Katalog passen nicht wirklich. Es geht um diesen Übertrager: https://www.coilcraft.com
Parameter Definition Reflection V − Vreflected ZL− Z 0 coefficient (Γ) Γ = = = , ‐1 ≤ Γ > 1 or 0 ≤ Γ ≤ 1 V + Vincident ZL+ Z 0 Voltage standing V z max 1 + Γ wave ratio (VSWR) VSWR = V = 1 − Γ , 1 ≤ VSWR ≤ ∞ z min RL = 10 × log Pincident = P − P P reflected incident dB reflected dB Return loss (dB) RL = 10 × log 1 = ‐20 × log Γ or RL = − 20 × log VSWR − 1 Γ 2 VSWR + 1 ML = 10 × log Pincident = P − P Pincident − Preflected incident dB delivered dB 2 Mismatch loss (dB) ML = 10 × log 1 − Γ Reflectedpower % = P =
Common mode input C MIR 0 V DD V voltage VIOFFSET Input offset voltage 3 10 mV ILOAD Drive current 1.5 mA DDOPAMP Current consumption No load, static mode 273 uA (1) Common mode rejection 81 C MRR ratio @1KHz dB PSRR(1) Power supply rejection rat@1KHz 88 dB (1) A V Open loop gain C LOAD= 50pF 105 dB
0.5 g. Both are independent of the range setting. Offset compensation needs to be enabled through NV_CONF.acc_off_en = 0b1 Manual Offset Compensation The contents of the public compensation Register OFFSET_0 to OFFSET_2 may be set manually via the digital interface. After modifying the Register OFFSET
GND und -24V versorgt. Und es kann ein Discovery-Board von STM drauf gesteckt werden. Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7848827: > https://www.s-manuals.com/smd/t5 > https://smd.yooneed.one/code5435.html > aber da gibt es kaum etwas mit 6 pins Habe ich bereits gemacht. Weil ich eben dort
it is analyzed in detail. 5-12 Loop Gain Plots are the Key to Understanding Stability (K) (A b + ǒ1 ) t (s)Ǔǒ1 ) t (s) Ǔ (5–14) 1 2 dB 20 LOG(Aβ) ) ( 20 LOG(K) e t p 1/1 m A 0 dB LOG(f) ) GM A –45 1/τ2 e a –135 h P –180 φ M Figure 5–15. Magnitude and Phase Plot of Equation 5–14 The quantity, K, is
voltage and current, respectively, from the battery over a certain time window L, i.e., zv(t) = v(t) + nv(t), t = 1,2,..., L (2) zc(t) = i(t) + nc( t), t= 1,2,..., L where t indicates time, v (t) is the true voltage, and i (t) is the true current. The voltage and current measurement noise n v(t) and n c(
nV nV nV _ Input Voltage Noise @ 1 kHz 35 5_50___- 52 H 55 Z H Mz -Hz Input Impedance 1013 2 800 k2 4 MO (est) InputCommon-mode swing ±10 V +270 V +5.5V +200 Common-mode rejection ratio 90 dB 88 dB 113 dB 60-70 dB (untrimmed) Table 1.1: Specifications of selectedhigh performance amplifiers. The AD549L is a fA electrometer, the AD629A is a high-voltage (250 V) in-amp, and the LTC2053 is a low-drift high
Logic (WiperLock™ I C InterfaceDA Resistor P1A Technology) Network 1 WP (Pot 1) P1W Wiper 1 Memory (16x9) & TCON Wiper0 (V & NV) Register P1B Wiper1 (V & NV) TCON STATUS For Dual Resistor Network Devices Only Data EEPROM (10 x 9-bits) Device Features
eine 15V Wicklung. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 Die Angstdioden D1 und D4 sind vollkommen überflüssig, die Elkos sollen ja nur bis 100mA ausreichen aber am Ausgang braucht es keine 470u
habe ich mir mal die Dropspannung von einer Handvoll 7812 angeschaut. Lt. Dabla ist die ca. 2V bei 1A Last. Das habe ich in etwa so auch gemessen, allerdings geht die bei Strömen unter 100mA bei allen getesteten Reglern auf max. 1,5V zurück. Dann habe ich mal einen einfachen Versuchsaufbau mit ein
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7763520: > Nicht > etwa einen Spektrumanalyzer, Oszillator und ähnliches? Was soll das Gemotze? Habe ich bereits als chin. Spekki und warum einen Oszillator? Ich hatte
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7763520: > Ich habe den HP435A mit Messkopf HP8184A, damals gebraucht 500€ bezahlt heutzutage nichtmal die Hälfte, hab ich auch, reicht meistens völlig.
Ralph Oppelt, Fundamentals Universal 2:1 Economy Transformer for DC. Part 2 1992/1 27 - 30 DL2NDO Measuring Dr Ing Jochen Jirmann, Technology A Tracking Generator for the DB1NV Spectrum Analyser DB1NV 1992/1 35 - 46 Measuring A Marker Generator
tools C:\Arduino IDE Portable\AVRxDB\arduino-1.8.19\tools-builder -tools C:\Arduino IDE Portable\AVRxDB\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools C:\Arduino IDE Portable\AVRxDB\arduino-1.8.19\portable\packages -built-in-libraries C:\Arduino
152 Personal Download for Hans-Jürgen Heidenreich | copyright Elektor Passagen in 15 Schritten zu 1,6 dB an Der erste Verstärker (IC1A/IC3) schaltet (0...24 dB). Das Umschalten eines Span- in kleinen Stufen (0/1,6/3,2/4,8 dB), der nungsteilers in der alten Version wurde zweite Verstärker (IC1B/IC4)
Hallo zusammen, vielen DAnk für Eure Infos ! @Gregor: mit R2 = 1,16 K und R3 = 47k würden sich 2,844mA bei knapp 3.3V ergeben für R3 müsste es dann schon ein Widerling mit mehr als 0,25 W (0,383 W) werden. R1 würde ich dann mal mit 1k vorsehen. Was für ein
zusätzlichen Kondensator erreichen. Die Datenblattwerte wurden mit 8 Ohm errreicht und die für die DB-Werte nötig Zeitkonstante mit <1ns erscheint mir für reale Anwendungen gewagt. > 1-10nF sollten das lösen. 1nF ist zu wenig. Wenn der Samplingkondensator 4..10pF hat, sollte für 10 Bit (= 1024 Incremente
= 40 mA, f = 120 Hz, T = 25 °C SVR Supply voltage rejection O J 60 75 dB Vin V O 3 V, V ripple 1 VPP IO = 100 mA 1 1.1 Vd Dropout voltage IO = 500 mA 1.05 1.15 V IO = 800 mA 1.10 1.2 Thermal regulation T = 25 °C, 30 ms Pulse 0.01 0.1 %/W a Doc ID 2572 Rev 31 9/41 Electrical
#7585189: > Es ist ein Gossen Metrawatt Metrahit AM Pro. Also, da passt was überhaupt nicht! Ein 4 1/4 stelliges AM Pro hat als kleinsten ACV Berich 100mV mit 10µV Auflösung, das kann keine nV messen. Ausserdem sagt Seite 3 Anmerkung 1 zum 100mV AC Bereich: Werte <200 Digit werden im mV-Bereich unterdrückt. https://www.gossenmetrawatt.de/media/doku/tx/metrahit-am-series/metrahit-am-series-outdoor-db_d.pdf Im 1V AC Bereich gilt: 0,5% + 9D (>200D). Die Spezifikation gilt also anscheinend grundsätzlich erst ab 200 Digit! Unter Anmerkung 10 versteckt sich für AC noch: bei kurzgeschlossenen Prüfspitzen