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Transistor-Übersicht
0,08 FMMT617 SOT-23 15 3 60-300 300 0,15 0,625 Schalttransistor Rei Zetex 0,27 FMMT619 SOT-23 50 2 40-400 200 0,2 0,625 120 Schalttransistor Rei Zetex 0,32 FMMT625 SOT-23 150 1 15-400 45 0,2 0,625 Schalttransistor Rei Zetex 0,32 MJ15003 TO-3 140 20 25-150 250 2 Leistungstransistor Rei Far alldatasheet.com
für TUP entsprechen denen von TUN: U CEO / V I C max. / A h FE ( ) P max. / W f T / MHz -20 -0,1 100 0,1 100 Als Beispiele für TUP gab Elektor folgende Typen an. Viele davon gelten heute als veraltet und sind nur überteuert erhältlich. Eine Vielzahl anderer
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TRIAC
Ansteuerbausteine mit optischer Isolation (mit Nullspannungsschalter) Bezeichnung Spannungsfestigkeit max. Verwendbarkeit erforderlicher LED Triggerstrom MOC3041, 3042, 3043 400 V knapp geeignet für 230V~ 15, 10, 5 mA MOC3061, 3062, 3063 600 V gut geeignet für 230V~ 15, 10, 5 mA MOC3081, 3082, 3083 800
Bauformen - sowohl bedrahtet, als auch SMD bis incl. 0204 - sind nur bis zu max. 200V zugelassen, daher auch die zwei Widerstände in Serienschaltung (R2+R3). Das zieht sich durch alle Bauteile. Ein 400-V-Triac ist ohne Schutzmaßnahmen nicht für 230 V eff = 325 V pk geeignet, da
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Allgemeinzuteilung
background-color:#ffaa00" | Alarmanlagen 868,700 - 869,200 MHz 25 mW ERP 0,1 % 30/2014 869,200 - 869,400 MHz colspan=4 style="background-color:#ffaa00" | Alarmanlagen 869,300 - 869,400 MHz 10 mW ERP 3) 30/2014 maximal 25 kHz Kanalbandbreite rowspan=2 | 869,400 - 869,650 MHz 500 mW ERP 10 % rowspan=2 |
1) 790 - 814 50 mW (ERP) 91/2005 M, max. 200 kHz Bandbreite, nur kommerzielle Nutzer, 1) 3) 823 - 832 50 mW (ERP) 09/2011 M, max. 200 kHz Bandbreite, simplex 1) 838 - 862 50 mW (ERP) 91/2005 M, max. 200 kHz Bandbreite, nur kommerzielle Nutzer
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Nixie-Röhren/Versorgung/Kaufmodule/Nixie Supply ae1005005526009791
voltage 5V~9V" und einem hohen "Output current Max 25mA". Eine erste Vorstellung erfolgte am 2024-01-25 im Forumsbeitrag China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]. Eingangsspannung max. 10 V!. Zwar ist der originale MAX668EUB+ bis 28 V Eingangsspannung
Verbauter Schaltregler: MAX668EUB+ (Clone pin- und funktionskompatibel, jedoch geringere max. Eingangsspannung) / Package: 10 µMAX Übertrager: FIXME Eingangskondensator: 22 µF MLCC Ausgangskondensator: FIXME MLCC Schalttransistor
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I2C als Hausbus
etlichen hundert Metern berichtet. Bustreiber. Bustreiber haben die Aufgabe die maximale Buskapazität von 400pF zu erhöhen. Dies erreichen die Bausteine i.d.R. durch eine Steigerung des Stroms auf dem Bus. Die drei bekanntesten Bustreiber für diesen Zweck sind folgende: P82B715 (3000pF, max. 100kHz) P82B96 (4000pF, max. 400kHz) PCA9600 (4000pF, max. 1MHz) Alle drei Typen haben ihre Vor- und Nachteile. Wobei der PCA9600 als Nachfolger vom P82B96 angesehen werden kann und im Prinzip nur Vorteile gegenüber dem P82B96
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Reichelt-Wishlist
LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) | | (ENP vorhanden) Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) | | | | MAX859CSA | MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator | MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere
ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min & I2C-Interface) | | | | LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) | | MAX6650 I2C-Lüftermonitor * MAX6958 / MAX6959 (I2C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) | | * MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim | | MCP23008 8Bit I2C I/O Expander | MCP23S08 8BIT SPI
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
Zwischenkreis Kondensatoren haben bei dir keine angegebenen größen... Ich brauche wohl Elkos, die >400V aushalten, also müssten 450V Typen doch ausreichend sicher gewählt sein!? Antwort: Ja Zur Kapazität: Sie müssen doch lediglich die "Totzeiten" der gleichgerichteten Wechselspannung ausgleichen, also
wird. Die max Frequenz ist ziemlich tief im Programm des Mega88 verwurstelt. Am Anfang des Programms gibt eine Tabelle: const unsigned char fbwfl[67]= dort sind Timerwerte abgelegt aus denen sich die jeweilige Frequenz
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Standardbauelemente
besseres von IRF. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt IRF1010N 0,78 max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand Alles, was mit POWER zu tun hat ... R PDF IRF1404 0,96 max 40V, max 162A, 4 mOhm, 200W sehr geringer Rds, TO-220 R PDF IRLZ34N 0,41 max 55V, max 30A, 35 mOhm On-Widerstand
0,5 10 nA 500 nA Vcc-2V Vee+2V @600Ω 30V 8 Standard Audio OP, treibt 600Ω, Iout=35mA PDF alle 0,23 MAX4238/4239 1 MAX4238: 1.0, MAX4239: 6.5 MAX4238: 0.35, MAX4239: 1.6 0,0001 2 pA 1 pA Vcc+0.3V Vee-0.3V Vcc-4mV Vee+4mV @10kΩ / Vcc-35mV Vee+35mV @1kΩ 0.6 @Vcc=5.5V very low offset ("zero offset") 0.1µV
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Nixie-Röhren/Versorgung/Kaufmodule/Nixie Supply eb253715716797
einstellbar Ausgangsstrom: Keine Angabe Abmessungen: "3.9cmX2.9cm 1.2cm thick" Beworbener Schaltregler: "MAX1771" Beworbende Topologie: "boost" / "step-up" Photos der gelieferten Ware. FIXME Begutachtung. Verbauter Schaltregler: MAX1771CSA (oder Clone) / SO-8 Speicherdrossel: 100 µH / 12,5 x 12,5 x 8 mm³ / geschirmt Eingangskondensator: 220 µF / 16 V Ausgangskondensator: 4,7 µF / 400 V Schalttransistor: TK13P25D: n-MOS / "Toshiba" / 250 V / 0.19 Ω / DPAK Freilaufdiode: US1G: 400 V / 1 A / "Ultrafast Rectifier" (50 ns) / SMA (DO-214AC) Stromshunt: 0.05 Ω / Size 2010 Feedback-Teiler
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Versorgung aus einer Zelle
MAX1595 dito, benötigt lediglich 3 Kondensatoren als Außenbeschaltung MAX1674 MAX1676 bis zu ein Ampere, bei einer Zelle ist aber bei 100mA Schluss, und das auch nur, wenn die Spannung beim "Hochfahren" höher war und die richtige Spule verwendet wird I (MAX1674) MAX1759 noch ein Hochfrequenz-Teil MAX1722 MAX1724 bis 150 mA MCP1640 ab 0.35V bei 0.65V startup, einfache Beschaltung, regelbare Ausgangsspannung, bis 350 mA, 19µA quiescent current, nur kleine
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Platinenherstellung mit der Tonertransfermethode
die Platine übertragen. Super Ergebnisse. (Original Toner) Kyocera: FS-400 / FS-400A: Reicheltpapier aus manueller Papierzufur geht, lässt sich gut auf die Platine übertragen. Super Ergebnisse. (Original Toner) FS-1000+ Reicheltpapier vorher auf eine A4 Seite kleben am besten
Auftragsoptionen: Helligkeit 1000%, Druckqualität hoch, Sättigung 1000%, Schöndruck. Bügeleisen auf Leinen = Max. und 3 Min. gebügelt. Nacharbeit mit Edding 400 bei dicken Leiterbahnen. DCP-L3510 CDW: Gute Ergebnisse mit Reicheltkatalogpapier auf einem normalen Blatt Papier mit Tesa befestigt und in den manuellen
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FET
bei 2V anfängt zu leiten sieht man in der linken, roten Kurve. Wenn man die drei Fälle (min, typ, max) mit 5V ansteuert, erhält man die Arbeitspunkte 1-3 mit einem maximal schaltbaren Drainstrom von 2,5, 8 und 17A. Diese kann man in das Ausgangskennlinienfeld übertragen. Wir nehmen max. 1V U_DS an.
das Sourcepotential sein. Beispiel: Lastspannung = 400V d.h. Drain an 400V, die Last zwischen Source und GND, Ansteuerung des N-Kanal FETs mit 412V, also 12V ÜBER dem Sourcepotential. In diesem Fall ist aber eine zusätzliche Spannungsquelle erforderlich
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
Select (GND = RS232; VCC3.3 = SPI) 14 SDIN1 - vom A/D Wandler (Codec) 1 15 RXD_OUT - RS232 Signal vom MAX232 zum uC 16 SDIN2 - vom A/D Wandler (Codec) 2 17 TXD_IN - RS232 Signal vom uC zum MAX232 18 SDOUT2 - zum D/A Wandler (Codec) 2 19 GPO 3 - Chip-Select Codec 2 20 N.C. 19 GPO 2 - Chip-Select Codec 1
Pinbelegung für die RS232 und den Audio-Codec ist wie folgt: Header A : RS232-Schnittstelle Pin 1 : RxD von MAX232 Pin 2 : TxD von MAX232 Pin 3 : - Pin 4 : - Pin 5 : GND Pin 6 : VCC (3.3V/5V für MAX232/MAX3232) Header B : I2S-Schnittstelle für einen Codec Pin 1 : BitClk Pin 2 : L/R Clk Pin 3 : SDIN Pin 4 : SDOUT
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Liste von FPGA Eval boards
FTDI2232C, 48 MHz + prog. Oszillator, Programmierung & Stromversorgung über USB FPGAz USBP $135 XC3S400 - - 2.0 - - Cypress FX2 2 Taster 8 LEDs, I2C-EEPROM Avnet Spartan 3A Evaluation Kit 50 XC3S400A - 16 2.0 - - - - WIN und LINUX Treiber, 4 Sensortasten FPGA-Karte aus dem c´t-Lab 92 XC3S400 - SD-Kartenslot
OTG RTC 152 IO Pins DIMM 200 Formfaktor Made in Germany Basisboard verfügbar Andere. VHDPlus Core MAX10. Intel FPGA MAX10 10M08SAU169C8G SDRAM 64 Mb Flash 64 Mb Arrow USB-Programmer CRUVI High Speed Stecker CRUVI Low Speed Stecker 56 IOs an 0.1" Buchsenleiste Made in Germany 39,99€ FPGA-DEV. www.fpga-dev.de
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Wanderkiste Schöneberg
N-Kanal JFET 10 LMC662 Precision Dual Opamp 50 680µH 65mA 10% (fmax = 0,8MHz) 10 LTC1451 12Bit ADC 5V 30 MAX232 10 TL7705 Spannungs-Überwachung 3 1,8432 MHz Quarze bedrahtet 10 Strommessspulen + Ferritkern + Hallgeber für Bastler (keine technischen, aber Type des Hallgebers mit guter Lupe lesbar) 1 Tüte mit
gebohrt) 108 Panasonic 470µF 50V Elkos 50 LM317 TO-220 50 LMD18200T 55V 3A H-Brücke 11-Pin-TO220 2 x MAX9708ETN+D 20W/40W Klasse D Verstärker 2 x MAX9814ETD+ Mikrofon Verstärker mit AGC 2 x MAX15046BAEE+ 40V Synchronous Buck Controller 1 x Eisen-III-Chlorid für 0,5l / 1l Lösung ausreichend 3 x INTEL CPU
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RFM12
ignoriert. f = 10 MHz * C1 * (C2 + F/4000) (gilt für 10-MHz-Quarz) Band [MHz] C1 C2 f min [MHz] f max [MHz] ∆f [kHz] Vorgabe [MHz] f berechnen [MHz] F berechnen ( f in MHz) ISM-Bereich [MHz] 315 rowspan=2| 1 31 310,24 319,7575 rowspan=2|2,5 314,16 310 + F/400 (f - 310) * 400 (beim RFM12B nicht vorhanden) 433 rowspan=2| 43 430,24 439,7575 434,16 430 + F/400 (f - 430) * 400 433,05 .. 434,79 (Europa, BW = 1,74) 868 2 860,48 879,515 5 868,32 860 + F/200 (f - 860) * 200 868 .. 870 (kein ISM! BW = 2) 915 3 30 900,72 929,2725 7,5 912,48 900 + 3*F/400 (f - 900
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Low Cost FPGA Konfiguration
platzsparend. FPGA-Familie Typ Konfiguration [Bit] EEPROM-Anzahl Konfigurations- zeit [s] I2C mit 400kBit/s 24C128 24C256 24C512 Spartan 2 XC2S15 197.696 2 1 1 0,5 XC2S30 336.768 3 2 1 0,8 XC2S50 559.200 5 3 2 1,4 XC2S100 781.216 6 3 2 2 XC2S150 1.040.096 8 4 2 2,6 XC2S200 1.335.840 * 6 3 3,3 Spartan 3 XC3S50 439.264 4 2 1 1,1 XC3S200 1.047.616 8 4 2 2,6 XC3S400 1.699.136 * 7 4 4,2 XC3S1000 3.223.488 * * 7 8,1 Schaltung. Die Schaltung ist recht einfach. Über den I2C-Bus wird ein oder mehrere EEPROMs ausgelesen. Zur Konfiguration sind nur die vier Signale CCLK
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I²C
Die genormte Übertragungsrate beträgt beim sogenannten "standard mode" 100 kbit/s, beim "fast mode" 400 kbit/s und beim "fast mode+" 1000kbit/sec. Im sogenannten high-speed mode, der mit etwas anderen Spannungs- und Stromrandbedingungen arbeitet sind es zu 3,4 MBit/s. Die Raten beziehen sich auf die festgelegten
Microchip I2C MUX, zum Anschluss von ICs mit gleicher, fester Adresse PCA9545A AD-Wandler 12x12 Bit ADC MAX1238 12x10 Bit ADC MAX1138 MAX127 und MAX128 von Maxim, 12bit x8, PDIP24+SSOP28 12x8 Bit ADC MAX1038 DA-Wandler TDA8444, 8x6Bit Uhrenbausteine MCP7940N PCF8583, mit 256 Bytes RAM DS1307 LCD-Treiber PCF8577
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Entwicklungsboard mit AT91SAM7Sxxx - selbstgemacht
Taktversorgung übernimmt ein externer Quarz mit 3 bis 20MHz, woraus mittels On-Chip PLL der Haupttakt von max. 55MHz sowie die Hilfstakte für die Peripherieeinheiten gebildet werden. Es kann auch eine externe Taktquelle mit max. 55MHz direkt eingespeist werden. Um den fest installierten USB-Bootloader zu verwenden
definiert werden. Der weiter unten beschriebene PIO Controller hat z.B seine Basisadresse bei 0xFFFFF400. Da diese Adresse schwer merkbar ist, wird sie mit als AT91C_BASE_PIOA definiert. Es ist im Programm also egal ob man 0xFFFFF400 oder AT91C_BASE_PIOA schreibt. Bei AT91PS_PIO handelt es sich um einen
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Luftdrucksensor
Datenblatt Daten: Versorgung mit 1,8 bis 3,6 V Auflösung: 0,01 mbar Genauigkeit absolut (0-65°C): max. Fehler +-2,5 mbar Messfrequenz (reduzierte Auflösung): max 220 Hz Vorteile: I2C-Schnittstelle fertig kalibriert hohe Auflösung und Genauigkeit Nachteile: aufwendige Kompensationsberechnungen nötig
der Druckmessung RMS Noise 0.12 Pa (equiv. to 1.7 cm). Sensitivity Error ± 0.25 % (equiv. to 1 m at 400 m height change). Temperature coefficient offset ±1.3 Pa/K (equiv. to ±10.9 cm at 1°C temperature change), 150 Messungen/s bei niedrigster Auflösung, bis zu 16 fach oversampling Ein Entwicklungsboard
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Diskussion:Basiswiderstand
gerade rum). Hier ist angegeben: DC current gain(VCE = 1 V, IC = 100 mA) BC337-40 hFE Min:250 Typ:400 Max:630 Du würdest jetzt den 25fachen Basisstrom fließen lassen nur um Vce um 0.3V zu drücken (ok, nicht ganz die angegebenen werte sind mal wieder bei verschiedenen Ic). Collector saturation voltage
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Eisenwarenversender
ems-baustoffhandel.de. Homepage: Kunststoffprofile, Aluprofile, Aluprofil, Kupfer, Messing, Stahl Mit über 400 verschiedenen Kunststoffprofilen und über 850 Aluminiumprofilen Unkomplizierter und schneller Versand Laut Website: Die Mindestbestellmenge beträgt bei Aluminiumprofilen unabhängig von der Profilform
1984 60.000 Gewindeschrauben / Holzschrauben / Thermoplastschrauben, 4.600 Muttern, 3.100 Scheiben, 5.400 Schraubensicherungen, 10.700 Stifte / (Gewinde)Stangen / Bolzen 100 Anschweißmuttern 1.400 (Blind)Nieten 2.100 Dübel 180 Seil-, Hebe- und Abspanntechnik, 300 Haken Ösen Ringschrauben 90 Abdeckkappen
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Hausbus
verpacken. Bei einer Geschwindigkeit von nur 10 kHz dauert die Übertragung ca. 6 ms. Erlaubt man pro Frame max. 12 Datenbyte, ergeben sich 18 ms. Wobei 12 Datenbyte eigentlich nur zur Konfiguration der Knoten nötig sind. Uhrzeit, Datum, Temperaturen usw. kann man meistens mit 2 - 4 Datenbyte melden. Da mit der
durch differentielle Übertragung - Abzweigungen vom Bus sind problematisch (max. 1 m?) - Abschluss-R notwendig - von Haus aus nicht multimasterfähig, muss per Software realisiert werden 1-wire als Hausbus. +/- zentrales System + sehr günstig + sehr einfache Verdrahtung + integrierte
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Transistor
Bodydiode kann als Freilaufdiode in H-Brücken verwendet werden 2. Durchbruch bei Überschreiten der max. Drain-Source Sperrspannung zerstört das Bauteil nicht, wenn der Strom sowie die Energie begrenzt werden. (Verhalten wie Z-Diode) Nachteile Antiparallele Diode (Bodydiode) ist in nahezu allen MOSFETs
Rolle spielen, bist du schon am Ziel angelangt. Würde deine LED 100mA statt 20mA benötigen, wären die max. 100mA des BC547 etwas knapp bemessen. Du blätterst also in der Reichelt-Liste weiter und stößt auf den BC337-40 mit 45V, 0,5A und 0,525W. Das ist genau das, wonach du suchst. Bei diesem Transistor
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AVR FAT32
Version: AVR Version 0.6.4 Bekannte Probleme: Bei software SPI läuft die Initialisierung nicht mit 400 KHz, das gibt bei einigen Karten Probleme. Bei der Aktuellen Version ist Multi-block ungetestet. Problem melden, oder sonstige Anfrage: hier Thread. Funktionalität. Code einbinden. Die Module werden
Geschwindigkeit mitmacht, empfiehlt sich FALSE als Wert. MMC_MAX_CLUSTERS_IN_ROW: 1-500. Gibt an, wie viele Cluster, leer oder verkettet die zusammenhängen, gesucht werden sollen. Hier muss man den Overhead des Suchens abwägen, gegen die Zeit, die z. B. benötigt
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Datei:IC-Gehaeuseformen.jpg
oben nach unten: 40-pin DIP (Maxim/Dallas DS80C310 High-Speed Micro) 100-pin LQFP (Maxim/Dallas DS80C400 Network Microcontroller) 14-pin PSOIC (TI) 16-pin 300-SOIC (MAX232CWE Multichannel RS-232 Drivers/Receivers) 8-pin PDIP (SN75176AP Differential Bus Transceiver) Fotografiert am 29.8.2005.
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Optokoppler
deutlich steigen, allerdings auf Kosten der Empfindlichkeit. Geläufige Typen. Bezeichnung Gehäuse Vce (max) [V] Vsupply [V] CTR [%] Iout [mA] Geschwindigkeit Bemerkung Lieferant Datenblatt 4N25 4N26 4N27 4N28 DIP6 30 — 20, 10 ton/off 2 µs (typ.) B C D DK e F U R Broadcom CT-Micro Everlight Isocom LiteOn
. IL4218 TRIAC DRIVER OPTOCOUPLER MOC3020 6-Pin DIP Random-Phase Optoisolators Triac Driver Output 400 V MOC3052 6-Pin DIP Random-Phase Optoisolators Triac Drivers 600 V MOC306x 6-Pin DIP Zero-Cross Optoisolators Triac Driver Output 600 V Typen mit MOSFET. PhotoMOS-Relais bei Panasonic Lineare Optokoppler
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Micro2440
einen LCD2VGA Adapter kombiniert wird. Technische Daten (Stamp Modul). Dimension: 63 x 52 mm CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz) RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus Flash: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS User Outputs: 4x LEDs Expansion Headers
InputDevice"] kann man jetzt erst mal die kreuze ausrichten (Siehe Bild.) Als nächstes muss man noch die Min/Max werte ermitteln dazu Links unten und oben rechts die Min/Max werte in die xorg.conf übertragen. Beim 7" Display muss man jetzt nur noch der SW sagen das der Touchscreen Falschrum verbaut ist dieses
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PIC C-Compilervergleich
dsPIC/PIC24. Version: 5.7.0 Unterstützt: PIC24/dsPIC Preis (Pro): 199$ Beschränkung der Freiversion: max. Flash-Speicher 6144 Byte PIC32. XC32. Version: XC32 1.31, MPLAB X 2.05 Unterstützt: PIC32 Preis (Pro): 995$ Beschränkung der Freiversion: Begrenzte Code-Optimierung (maximal -O1), 60-Tage PRO Version
MikroC for PIC32. Version: 2.5.1 Unterstützt: PIC32 Preis (Pro): 249$ Beschränkung der Freiversion: max. Flash-Speicher 8192 Byte Programmbeschreibung. Die Arrays arr und gleiches_arr sind identisch und da diese nicht verändert werden bräuchte man nur eins speichern. teilsgenutztes_arr hat 5 Elemente,
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FPGA Konfiguration mit AVR Butterfly
des ATmega169 passt, wurde der Democode entschlackt. Dann erfolgt die Anpassung des Xilinx-Codes: MAX_LEN (lenval.h) muß rigeros verringert werden, damit die Datenstrukturen von Xilinx in den Speicher von 1 kByte passen. Ich habe 128 gewählt. Das ist auch die maximale Größe, die Impact für die Konfigurationshäppchen
Fehlermeldung. Optimierungen. In der ersten funktionierenden Implementation benötigte das Programm ca. 400 Sekunden um das FPGA zu konfigurieren. Das entspricht einer Datentransferrate von 1,1 kByte/s. Völlig unakzeptabel. Also musste optimiert werden. Der RC-Oszillator des AVR wird beim Startup auf 1 MHz
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Relais mit Logik ansteuern
, deren Nennstrom größer oder gleich dem Relaisstrom ist. Einfache Gleichrichterdioden wie z. B. 1N400x sind hier entgegen der oft gehörten Meinung ausreichend, es müssen keine schnellen Schaltdioden verwendet werden. Denn entscheidend für die Freilaufdiode ist die Einschaltzeit (forward recovery time
Kondensator eine ausreichende Spannungsfestigkeit aufweisen, bei Netzspannung sollten es mindestens 400V sein. Außerdem muss man recht große Mindestabstände zwischen den Steuerkontakten und den 230V Schaltkontakten einhalten, wie in den Artikeln Leiterbahnabstände und Leiterbahnbreite beschrieben ist.
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LPC-Mikrocontroller
WD), 11 PWM, 1 UART, 1IIC, 1USB, 1..2 SPI, einen 8-Kanal/10Bit AD-Wandler und eine Taktfrequenz von max. 72MHz. User Manual der LPC13xx-Familie (PDF) Eckdaten LPC17xx (Cortex-M3). Die LPC17xx-Serie hingegen enthält eine weit größere Peripherie in einem LQFP80/100/144/208 Package. 32..512k Flash, 8..96k
parts LPC18xx only: Analog peripherals: One 10-bit DAC with DMA support and a data conversion rate of 400 kSamples/s. Two 10-bit ADCs with DMA support and a data conversion rate of 400 kSamples/s. Security: Hardware-based AES security engine programmable through an on-chip API. Two 128-bit secure OTP memories
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Oszilloskop
noch eine gewisse Anzahl analoger Oszilloskope an. Das Angebot beschränkt sich häufig auf Geräte mit max. 20 MHz Bandbreite, die für Schulen und Ausbildung angeboten werden. Das Aussterben analoger Oszilloskope geht soweit, dass mittlerweile DSOs angeboten werden die von der Funktion und dem Formfaktor
Waveform Generator eingebaut. P 1280 Peaktech 329 2 250 60 8 10M USB und LAN Anschluss, 40V SS bei USB, 400V SS bei LAN P 1285 Peaktech 389 2 500 100 8 10M USB und LAN Anschluss, 40V SS bei USB, 400V SS bei LAN P 1290 Peaktech 197 2 100 25 8 5k 400V SS galv. Trennung zu USB DSO-2090 USB Hantek - Qingdao Hatek
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IRMP
412 6 oooo 31 pause avg: 4.8= 477.5 us, min: 4= 400.0 us, max: 6= 600.0 us, tol: 25.7% 15 oooooo 43 16 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 425 17 oooooooooo 72 pause avg: 16.1=1605.4 us, min: 15=1500.0 us, max: 17=1700.0 us,
6] 0 53.100ms [bit 25: pulse = 6, pause = 16] 1 55.400ms [bit 26: pulse = 6, pause = 17] 1 57.600ms [bit 27: pulse = 6, pause = 16] 1 59.900ms [bit 28: pulse = 6, pause = 17] 1 62.100ms [bit 29: pulse = 6, pause = 16] 1 64.400ms [bit 30: pulse = 6, pause
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Digitale Signalverarbeitung
erheblich. Die bisher letzte Generation von SHARC-Prozessoren wurde 2015 marktreif (ADSP-2158x, 500MHz max.). Erstmals werden dual-core SHARCs angeboten, die über jeweils bis zu 5MBit eigenes RAM verfügen und auf Peripherie und externen Speicher über einen sog. System Crossbar zugreifen können. Zudem werden
- Blackfin-Module ab € 150 - Blackfin-Modul, Preis: ? - ADSP-218x-Boards ab $200, Sharc-Boards ab $400 - Blackfin BF533 STAMP $170 (keine analogen Schnittstellen, aber über Pfostenstecker leicht zu erweitern) - High-End-Module mit TI C6000 - TMS320 und SHARC - TMS430 und PowerPC - SHARC und TigerSHARC
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Tekway/Hantek
CH (1GS/s bei 1 CH) 60MHz analoge Bandbreite Hantek 6022BE PC Oszilloskop 20MHz Bandwidth 48MSa/s Max. Sample rate 8Bit Vertical resolution CH1, CH2, EXT Hantek DSO4254C = Voltcraft DSO-1254F 4 Kanäle 1 GS/s 250 MHz analoge Bandbreite 64K Speichertiefe Unterschiede / Entwicklung. Zu Beginn unterschieden
dso5000p für DSO "P" mit allerersten firmware und DSO "C" ist es dso5000c für DSO4xx4B/C ist es dso400bc Die entschlüsselte Datei mit "gunzip" entpacken, danach mit "untar" und nochmal mit "untar" entpacken, und schon sieht man die Verzeichnisse/Dateien des Updates. Beim Packen unter Windows gehen meistens
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230V
mindestens eine Spannungsfestigkeit von 250 V AC aufweisen, d. h. sie müssen U eff = 230 V bzw. U max = 325 V dauerhaft verkraften. Um diese relativ hohe Spannung aufzuteilen, sind jeweils zwei Widerstände als Spannungsteiler in Reihe geschaltet. Selbst größere SMD-Widerstände vom Typ 2512 weisen nur
Spannungsfestigkeit ausgelegt. Geht man von 230 V Effektivwert aus, findet man in vielen Schaltungen daher 400-Vss-Bauteile, in sicherheitskritischen Anwendungen sogar solche mit 600 Vss. In Anlagen, in denen es zu Spannungsspitzen aus dem Netz kommen kann, werden dann entsprechende Suppressordioden vorgeschaltet
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Basiswiderstand
Stromverstärkungsfaktoren beider Transistoren, hier kann man folglich bei Kleinleistungstransistoren von 400…2500 ausgehen. Den Strom , den der Verbraucher benötigt, durch teilen, um den Basisstrom zu erhalten. . Durch Anwendung des Ohmschen Gesetzes erhält man den Basiswiderstand . Es wird verwendet, da von
bei Exemplarstreuungen des Transistors gewährleistet ist. Beispiel Transistor BC547B (von NXP) mit max. 40 mA Last. Vgl. das Datenblatt von NXP (archive.org) ist minimal 100 (Datenblatt) bei 2 mA Kollektorstrom. Ein Blick ins Kennlinienfeld verrät, dass auch bei 40 mA Kollektorstrom noch in diesem Bereich
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Treiber
auszusuchen. Achtung auf den Maximalstrom, den der Inverter liefern kann. Der 4069 sollte mit ca. 12V, max. 15V betrieben werden. Wenn ein Logik-Level Schalter ausgesucht wird, ist ein auch 74AC14 (kein AHC) zu empfehlen. Oben im Bild ist ein kommerzieller Treiber-IC zu sehen – hier im Beispiel 2127 von
Schaltleistung auch ohne die Push-Pull Stufe betrieben werden kann – ist für eine Betriebsspannung von ca. 400V ausgelegt. Der Widerstand R12 (hier 4k7) muss an eine geänderte Spannung angepaßt werden. Für 40V beträgt er in dieser Beschaltung 3k3. Diese Schaltung kann auch sehr einfach simuliert werden. Das
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CO2 Meter
INI-File: "/opt/Co2Meter/Co2MeterSettings.ini" Opacity: 0.8 Port: "/dev/ttyUSB0" T-Offset: 0 Min: 400 Max: 800 -------------------------------------------------------------------------- Date & Time Co2 Concentration[ppm Temperature[°C] 2023-01-08 05:10:22 688 19.3 2023-01-08 05:10:25 688 19.3 2023-01
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Demo Gilbertzelle
Jetzt wird zwischen Ausgang und Last der Resonanzübertrager eingefügt und die Verstärkung v U bei 400 mVss gemessen. Wer gerne Tabellen ausfüllt, Diagramme zeichnet und Dinge genau betrachtet sollte die Linearität des Multiplizierers begutachten in dem er die Spannung über der Last mit dem Balance-Poti
hier eine kleine Liste gängiger ICs und Bezugsquellen. MC1496 AD633 (Geringe Bandbreite) AD831 (bis 400 MHz) LT5560 MC1350 (AGC-Verstärker, alternativ NTE746) MC13135 SN76514 "uralt"(1971), nicht mehr in Produktion HFA3101 UPA101 AD8343, weitere Typen von AD IAM81008 bis 5GHz, HP/Agilent/Avagotech, wird
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Power Analyzer mit Soundkarte (low cost / no cost)
füttern kann. Zum Beispiel mein Desktop-Rechner mit Onboard-Soundchip Realtek ALC887: 2 AD-Wandler, max. Eingangsspannung 1,3V RMS (Eingangsverstärkung bis Faktor 10 möglich), 24 bit 192 kS/s (offiziell 192, real gehen bis zu 384), Frequenzgang +/- 0.0005 dB, SNR 90dB, Eingangsimpedanz 40kOhm @ 1kHz,
50Hz Signal über den Soundkarten-Ausgang ausgeben. In meinem Fall hat dieses Signal einen Pegel von 400mV. Kann man direkt nutzen, oder man nutzt z.B. einen Audio-Verstärker, um einen höheren Pegel zu erzielen von z.B. 1V. Die Spannung mit einem Multimeter messen und durch den Shunt-Wert teilen. Hier
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MCURSES
müssen teilweise Abstriche gemacht werden. Als Terminals werden lediglich VT102, VT200, VT320 oder VT400 unterstützt. Die meisten Terminal-Emulationsprogramme, die nach eigenen Angaben VT100- oder ANSI-kompatibel sind, genügen oft dem VT200-Standard und sind daher ausreichend. Ein optimal passendes Terminal-Emulationsprogramm
verfügbar: void printw (const char *fmt, ...) : Formatierte Ausgabe analog zu printf() Beispiel: printw ("Max. Anzahl Zeilen: %d, Spalten: %d", LINES, COLS); vprintw. Nur auf STM32 und Unix/Linux verfügbar: void vprintw (const char *fmt, va_list varglist) : Formatierte Ausgabe analog zu vprintf() Beispiel:
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Drucker und Material für Platinenlayouts
excellent Hervorragende Ergebnisse auf Bungard Material bis runter auf 5 Mil Strukturen. Belichtet mit 400W Hg Hochdruck UV Lampe 40s. Entwickelt in 1,3% NaOH. Wichtig ist die lange Trocknungszeit im Drucker von +35, da ansonsten die kleinen Zahnrädchen der Walzen in die noch nicht ganz trockene Tinte kleine
Schärfe: Hoch Glätten: Aus Smart Focus: Ein in Reiter "Farbe": Sättigung: Leuchtend (Schieberegler max) Helligkeit: Dunkler (Schieberegler min) Farbton: mitte sehr gut (getestet bis auf 8 mil Bahnen und 8 mil Abstand ohne Probleme, geht vielleicht noch kleiner) sehr gut Zuvor habe ich mit Laser (Kyocera
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Motoransteuerung mit PWM
möglichst eine schnelle Schaltdiode (z.B. Schottky) verwenden, keine langsamen Gleichrichterdioden wie 1N400x). Der Kondensator C1 ist notwendig, um den durch die PWM gepulsten Strom zu glätten, da aufgrund der steilen Flanken ansonsten in den Zuleitungen ein Spannungsabfall bzw. Spannungsspitzen auftreten
richtige. Das Problem bei der Highsideansteuerung ist, dass man die Gate-Sourcespannung irgendwie auf max. 20V begrenzen muss, was hier durch eine zusätzliche Hilfsspannung von 12V wie bei der vorigen Schaltung, nicht so einfach geht. Daher wird hier ein anderer Weg eingeschlagen. Q1 und R2 bilden eine
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MOSFET-Übersicht
Ali 0,01 IRFP4310Z TO-247AC irf 2-4 100 120 280 4,8 Rei 1,80 IRFP450 TO-247 irf 2,0-4,0 500 14 190 400 Rei 1,20 IRF530 TO-220 irf 2,9 100 16 94 160 LIN Rei 0,44 IRL3103 TO-220AB irf 1,0 30 64 94 12 4,5V LL, Qg=33nC (!) Seg 0,95 IRF730A TO-220AB irf 2,0-4,5 400 5,5 74 1000 Qg=22nC (!) Rei 0,54 IRFP064
18V (VDD+0,3V) DIL8/SO8 Rei 0,93 € MCP1416 Low 1.5A peak 4.5-18V 3.3V - VDD+0.3V SOT-23-5 TME 0,76 € MAX626 2 x Low, inverting ? ? 4,5-18 V DIL8/SO8 Rei 3,40 € NCP5106 High + Low 250/500mA 600V 2,3-20V DIL8/SO8 Far 2,37 € NCP5304 High + Low 250/500mA 600V 2,3-20V DIL8/SO8 Far 2,02 € FAN7380 Halbbrücke
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Avr-gcc Bugs
18037 fixed-point support 4.8.0 53344 Assemble 3-byte symbols 4.8.0 55974 Wrong suffix for __INT24_MAX__, __UINT24_MAX__ with -mint8 4.7.3 55897 Allocate __memx data to .progmemx.data 4.7.3 55243 [ada] STAMP variable is not defined in t-avr 4.7.3 50293 -flto fails if GCC is installed in directory with
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 4.7.1 middle-end 52508 HAVE_RAMPZ as condition to set RAMPZ prior to flash-read is no more appropriate 4.7.1 52507 movmem loop for __memx address space uses wrong
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EFM32
tragbaren Anwendungen für die Medizintechnik bzw. den Fitnessbereich. Was bedeutet das in Zahlen? Max. Verbrauch im aktiven Modus bei 32MHz: 5mA Verbrauch im Sleep Modus mit Funktionen wie Displayansteuerung oder Sensorüberwachung: 1-2µA (inkl. RTC, Brown Out, RAM aktiv) Ruhestrom: 20nA Energy Micro
sogenannte Backup Power Domain. Auf diese kann man auch noch im EM4 (bei einem Stromverbrauch von ca. 400nA) zugreifen. Dieser Bereich besteht aus einem Backup Realtime Clock (BURTC) sowie 512 byte Speicher. Dieser Bereich wird durch eine seperate Speisung betrieben. Auf den Energy Micro STK Boards ist
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Platinenhersteller
Firmenangaben noch nach Jahren löten Eildienst 2h: Versand am selben Tag bei Einsendung bis 13:00 400€ für 2dm² B&B Sachsenelektronik GmbH. Homepage: Klein- und Musterserien, Spezialist Sondertechniken Zusätzliche Partner für Großserien in Asien mit eigenen Mitarbeitern Ein- und Doppelseitige Leiterplatten
Europlatine inkl. Lack, E-Test, Best.-Druck doppelseitig für 117,81€ inkl. MwSt in 10 Tagen + Versand max. 4 lagig Bestückungsdruck doppelseitig Bohrungen no limit min Clearance 0,15mm (Standard) min Bohrdurchmesser 0,3mm (Standard) Gerber/Eagle/Protel/Target mehrere Leiterplatten können auf einer Europakarte
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FPGA Soft Core
übersichtlich Prozessor und Peripherie konfigurieren. 8 Bit Soft Cores. Name optimiert für Quellcode max. Programmspeicher Programmierung Toolchain Leistung Lizenz/Preis Weblink AX8 entfällt ja, VHDL 2k (8k) asm, C, Basic, Ada... GCC/WinAVR, ... wie AT90S2313 mit 30-50MHz OpenCores Xmega/ATmega/ATtiny
+ GCC BSD GitHub OpenCores NIOS II Altera Nein asm, C, C++ GCC, SOPC, EDS mit Nios II Eval-Kit ab $400, oder $3000 - Nios II/e core free (12/2009) Altera OpenRISC Ja, Verilog asm, C, C++, .. GCC OpenCores Plasma Ja, VHDL asm, C, C++ GCC (MIPS-compatible) GPL OpenCores.org MAIS Ja, VHDL asm, C, C++ GCC