großartige Klimmzüge. Jedes Bit darüber macht die Sache erheblich komplexer. Viele Mikrocontroller bieten 12 Bit, aber verrauscht. Noch mehr Bits erfordern nach meinem Kenntnisstand einen separaren ADC. Also rechne erst mal durch, ob du mit 10 oder 12 Bit aus kommst. Der Arduino Nano kann 10 Bit, aber
Entscheidungskriterium für den uC ist eher: WLAN (ESP32) oder stromsparend, welches Display, LED (SH79F3212) oder LCD (HT66F-3195), und was er sonst noch tun soll.
Class-D-Verstärker, die schon ab 7–8 V gut laufen und trotzdem genug Leistung bringen)? Oder hättest du Empfehlungen für kompakte und effiziente Boost-Module 7,2 V → 12/15/19 V? Danke!
(Heroic Technology) HT81696 (2×25W bei 7.2V Eingangsspannung oder 2×10W bei 3.7V) Oder (Elite Semiconductor) AD52067 (2×15W, Versorgung 2.9V bis 12V) Aber: Ob du diese ICs im "Langnasen-Land" irgendwo kriegen kannst?
Interessant ist der 805x eigentlich nur weil es damit Chips mit Leistungstreiberausgängen von 100mA oder 12V gibt, um direkt LED (gemultiplext) oder Peripherie ansteuern zu können. http://www.sinowealth.com/ hat neben mit A/D und RC Takt und 7*80mA Ausgängen erweiterten 2051/4051 auch beispielsweise den SH79F3212 mit 13 x 12 bit A/D, 1% genauem RC Takt, 8 x Touch-Key, 7 x 100mA Ports und I/Os mit wählbar 75/100/150/300 Ohm für 10,20,30,40 mA LED Strom in SOP20/SOP28. und bis 12V auch an den Eingängen/Ausgängen arbeiten Micronas
2 RXD C 3 DTR D 20 SGND E 7, 8,14 +5 V F 13, 25,12 < G 16 CTS H 5 = J 17 Universal switchK 15 SET L 19 +12 V M 11 ensure a low-ohm connection between shielding and plug housing 4–18 Cabling Diagram (Adapter cable –
https://www.mouser.de/de/ProductDetail/Rectron/MB4F?qs=rrS6PyfT74d4WwzxaTM46Q%3D%3D irgendwie der Link kaputt
Tom W. schrieb im Beitrag #8080080: > HT7330 Da wäre das Datenblatt: https://datasheet.octopart.com/HT7333A-Holtek-datasheet-94578991.pdf "High input voltage (up to 12V)" Wenn da anstelle der vorhanden Batterien eine CR2477 hineinpasst
a g m m m f t ht t a 1 2 3 4 g p d c 6 5 6 5 6 5 h r h t 5 n r r e + 5 i e e t ) T T T N s o u 5 2 5 2 5 2 o 2 t ! w ) iw t t o 6 , w o o t + e G I s A h g e ( l t t t ( 4 l t 3 3 2 1 1 1 P ! a d y i h r f 3 3 3 g .
Dieter D. schrieb im Beitrag #8078323: > reinem Wasser Dieter D. schrieb im Beitrag #8078323: > dabei die Schmutzpratzen im Wasser haben wat nu? Reines Wasser oder Wasser voll Schmutzpratzen?
gibt es auf diesem Zeitstrahl keinen Zeitpunkt, zu dem Wasser mit Dreckspartikeln Reinwasser ist :D
Chris D. schrieb im Beitrag #8075933: > Er muss einfach ruhiger werden (war er früher meiner Meinung nach). Man Die Welt ist unruhiger geworden. https://www.youtube.com/watch?v=htZXdfNUQgc#t=30s Außerdem
6 47 PA0/OCMP2_1 7 46 NRESET 45 CAN_H VPP/TM 8 VDD 9 44 CAN_L OSCIN 10 43 GND VDD OSCOUT 11 42 GND 12 41 VB2 13 40 VB1 NU VBL 14 39 VBR VBL 15 38 VBR VBR VBL 16 37 NU 17 36 NU 18 35 NU NU NU 19 34 NU NU 20 33 NU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 U U L L L D D R R R U U N N U U U N N U U U N N O O O
files ist zu lang. Der Verzeichnisname C:\Users\berres\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\48d pdqqb.default-1523012017786\storage\archives\0\2025-10-12\default\https+++1b7a09 b4ee11277c0d0cdf51d20edd28.safeframe.googlesyndication.com^partitionKey=%28https %2Cbolidenforum.de%29\idb\12183338011
ist zu lang. Der Verzeichnisname C:\Users\berres\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\48d pdqqb.default-1523012017786\storage\archives\0\2025-12-05\default\https+++e7d86b 585ea4dd4140e75220dcd68d41.safeframe.googlesyndication.com^partitionKey=%28https %2Ckleinanzeigen.de%29\idb\12183338011
fehlerfreier Betrieb möglich ist. // Anschluesse Textdisplay an Arduino static constexpr int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2; // Anschluss Receiver-Pin static constexpr int rxPin = A4; // -------------------------------------------------------- // Objekt erzeugen // -------------------------------------------------------- StxUartReceive stxlcd(rs, en, d4, d5, d6, d7, rxPin); Die Anschlusspins sind die Arduino-Namen und können (fast) frei gewählt werden. Die Klasse StxUartReceive erledigt alle Aufgaben, so dass „setup“ und „loop“ sehr klein ausfallen
INPUT PIN 9 OMITTED PIN 10 RIGHT DECIMAL POINT CATHODE 0.022 (0,56) PIN 11 OMITTED DIA All Pins PIN 12 LATCH DATA INPUT D 0.018 (0,46) PIN 13 LATCH DATA INPUT C PIN 14 LOGIC SUPPLY VOLTAGE, V CC NOTES: A. All linear dimensions are in inches and (parenthetically) in millimeters. B. The true-position pin
Sieht mir eher nach einer HTi HT-02d aus mit einer IR-Auflösung von 36x36 oder nach einer HT-02 mit einer IR-Auflösung von 60x60. Bitte sende noch ein Bild von der Rückseite des Kartons - dort sind alle wesentlichen Daten gelistet
Rainer D. schrieb im Beitrag #8040258: > Und wenn dann doch irgendwas passiert, dann bis Du vermutlich der erste > der zum Anwalt rennt. Wie kommst du darauf so etwas zu behaupten? Kennst du mich?
the table not sending acknowledge: I C s not sending | SIGNATURES acknowledge A L I C *O K 0 4 6 2 D 1 4 0 4 7 8 1 H D 1 5 1 1 0 6 7 U D 1 5 1 3 1H56C 9 D 1 9 0 2 Cc8P9 D 2 1 0 1 PO2Cc D 2 2 0 1 31C4 5. Test 1 (12¢ devices) - Reference:t 1logic 0 0000(test 1 on display) logic 1 CCAA - The anode of V1703
D1902 and D1907 in cascade, Inthefrequencymode,theCT/ADC inputi satlogic1’. ‘ The NAND-gate D1914 (12, 13, 11} wired as an inverter gives an output ‘0’ to NAND-gate D1914-5 feeding : the A D C input of
D0. Ebb oa a oe es g g ei ) 6 . Fig. 2.10. A D C 2 4 4 24, — D I G I T A L S E C T I O N 24.1, A D C interface ‘Theinformationtransport tothisdeviceisby meansofan 12Ccompatibleinterface(see2.4.3.). This
r r t V 9 (1.md V 7 ). S t e i t t d e r A usgangsstrom an, so erh6ht s ic h d ie Spannung an R t zusehends. Wird insgesam t d ie D iffusionsspannung i.ib ersch rit te n , s t e u e r tV 9 (und V 7) durch. Damit w ird d ie S tre c k e V
// Programm für Arduino Giga mit Bildschirm // Giga_011_Poti_Scala // LED_PR1 = D51/PE5, LED_PR2 = D40/PE6, PR1 = A11/PA0_C, PR2 = A10/PA1_C // Arbeit mit class als Lib, Variante mit Zeiger // Sketch uses 160320 bytes (8%) of program storage space. Maximum is 1966080 bytes. // Global
// Programm für Arduino Giga mit Bildschirm // Giga_012_Poti_Scala // LED_PR1 = D51/PE5, LED_PR2 = D40/PE6, PR1 = A11/PA0_C, PR2 = A10/PA1_C // Arbeit mit class als Lib, Variante mit Referenz // Sketch uses 160320 bytes (8%) of program storage space. Maximum is 1966080 bytes. // Global
// Programm für Arduino Giga mit Bildschirm // Giga_011_Poti_Scala // LED_PR1 = D51/PE5, LED_PR2 = D40/PE6, PR1 = A11/PA0_C, PR2 = A10/PA1_C // Arbeit mit class als Lib #include <Arduino_GigaDisplay_GFX.h> #include <Arduino_GigaDisplay.h> #include "Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h" #include
zufällig > da ist oder für die eigentliche Anwendung gebraucht wird Der aktive Tiefpass (etwa -12dB pro Oktave) sitzt vor dem eigentlichen A-D-Wandler und verhindert Aliasverzerrungen.
darf man diesen Unterschied (0,12 dB) gar nicht hören. Ich weiß. Aber dann stimmt die Theorie nicht! (Die Werte gelten für 10 kHz mit 8 µF als einzige Weiche vorm HT.) Mein Lehrmeister meinte mal (vor 47 Jahre her) man hört einen
AT32UC3C. 32bit AVR mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash, 64k RAM DMA, USB, Ethernet MAC, 2Msmps 12bit ADC, 12bit DAC Atmel ARM. AT91SAM7X. ARM7TDMI-Kern mit einem CAN controller bis 512k flash und 128k RAM AT91SAM9X. ARM926-Kern mit zwei CAN controllern kein onboard flash 32k RAM aber DDR2 support
stimmt das Bit-Timing nicht, weil die Anstiegszeit des TX-Signals zu schlecht ist. Freescale MC9S08. D Serie Freescale MC9S12. B, C, D, G und H Serie NXP LPC11CXX. 32-bit ARM Cortex-M0 LPC11C12 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C14 32KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C22 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN
Funk-Schlüssel Manchester II insgesamt 65 Hex-Zeichen ffffffffffffffffffffff5a6aae3fe70144b59e12e02d35571ff380a25acf097 ffffffffffffffffffffff5a6aac477cdb97b130fb602d355623be6dcbd8987db ffffffffffffffffffffff5a6a83584b55e60ce14b202d3541ac25aaf30670a59 ffffffffffffffffffffff5a6a8107b8e03e713040e02d354083dc701f3898207
ffffffffffffffffffffff5a6a85af8a54511fe234a02d3542d7c52a288ff11a4 Setzt sich zusammen aus 13 identischen Bytes (26 Hex-Zeichen) ffffffffffffffffffffff5a6a dann 17 verschlüsselte Hex-Zeichen ae3fe70144b59e12e gefolgt von 5 identischen Hex-Zeichen
Dieter D. schrieb im Beitrag #8017667: > und misst Dieter D. schrieb im Beitrag #8017667: > misst So weit ich den Vorgang verstanden habe, wird beim TE nur innerhalb LTSpice simuliert und bisher noch
Kühlkörpers von 20K-40k ausgeht, dann hat man bei 1/100 der Zeitkontante 20 x 0.63 / 100 = 0.13K, d.h. im Bereich 500s/100 = 5s = 0.2Hz ist also die trägheit groß genug Für alle Gleichrichter aufgaben 60Ht 50Hz oder 16 2/3 Hz ist die Trägheit gegeben
Und nicht zu vergessen: Teo D. schrieb im Beitrag #8015146: > Mathias schrieb: >> V11: >> Emitter 11,6V >> ... >> V10: >> Basis 11,6V > > Wie das? Das hängt doch direkt an +12! > Mir schein, da hats ne Unterbrechung.
Dieter D. schrieb im Beitrag #8016053: > Brummspannung Wenn Du allerdings in der 12V-Versorgung eine Schwingung von vielen kHz hast und damit simulierst, mutet dieser Schaltungsteil das Audiosignal.
de transmission d’index de consommation depuis plus de 12 mois (€/an HT24,84 Suite à une décision des pouvoirs publics, les puissances de 9 à 36 kVA inclus de l’option Base du Tarif Bleu pour les clients résidentiels
sich sowohl ür denT isch- als uch de w eni er intensiven A TE-Betriebb (automatische T teinrichtung). D Fie requuenz- und Z tintervallauflosungfiir d en H 53 132A b trägt 12 Anzeiigestellen eitintervallauflösung ür p roS ekunde bz w. 150 Pikossekunden. M Hit lfede H IP-IB b tet er 1000 M sungen pn ro Sekunnde
als Baustein gibt! OK, nach dem Überfliegen des Datenblattes (https://www.ti.com/lit/ds/snosbq4d/snosbq4d.pdf) ist meine Freude ein wenig getrübt. Der LM567 benötigt wohl mindestens 4,75V, da reichen auch drei AAA Zellen nicht. Weiterhin genehmigt er sich einen Ruhestrom von 10mA, was wohl zu seiner
Beitrag #7990322: > OK, nach dem Überfliegen des Datenblattes > (https://www.ti.com/lit/ds/snosbq4d/snosbq4d.pdf) ist meine Freude ein > wenig getrübt. Der LM567 benötigt wohl mindestens 4,75V, da reichen > auch drei AAA Zellen nicht. Weiterhin genehmigt er sich einen Ruhestrom > von 10mA, was