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Was ist der Unterschied zwischen Bisexualität und Bi-Curiosity?
Bisexualität bezieht sich auf eine sexuelle Orientierung, bei der eine Person sowohl zu Männern als auch zu Frauen romantisch und sexuell angezogen ist. Bi-Curiosity hingegen bezieht sich auf eine vorübergehende Neugierde oder Interesse an gleichgeschlechtlichen Erfahrungen, ohne dass dies notwendigerweise zu einer dauerhaften Identifikation als bisexuell führt. Bi-Curiosity kann als eine Phase der Erkundung der eigenen sexuellen Vorlieben betrachtet werden, während Bisexualität eine feste sexuelle Orientierung ist. **
Welche Linse für Teleskop?
Welche Art von Teleskop verwenden Sie? Je nachdem, ob es sich um ein Refraktor-, Reflektor- oder Katadioptrikum handelt, benötigen Sie unterschiedliche Arten von Linsen. Für ein Refraktorteleskop benötigen Sie eine Objektivlinse, die das Licht bündelt. Bei einem Reflektorteleskop wird eine Spiegellinse verwendet, um das Licht zu reflektieren. Bei einem Katadioptrikum werden sowohl Linsen als auch Spiegel verwendet, um das Licht zu fokussieren. Es ist wichtig, die richtige Linse für Ihr Teleskop zu wählen, um klare und scharfe Bilder zu erhalten. **
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DM320101 - 32-bit Curiosity PIC32MM Entwicklungsboard (DM320101)Curiosity PIC32MM Entwicklungsboard (DM320101) Das Curiosity PIC32MM Development Board enthält die neue XLP PIC32MM "GPL"-Familie (PIC32MM0064GPL036) von kostengünstigen MCUs. Dieses Board ist eine einfache und leicht zu bedienende Plattform, die eine schnelle PIC32MM-Evaluierung, Experimente und Anwendungsprototyping ermöglicht. Aufgrund seiner eXtreme Low Power, geringen Kosten und Erweiterungsmöglichkeiten ist dieses Board ideal für die Entwicklung batteriebetriebener Anwendungen, tragbarer medizinischer Überwachungsgeräte und IoT-Sensorknoten. Curiosity Entwicklungs-Boards Ihre nächste Embedded-Design-Idee hat ein neues Zuhause. Unsere Curiosity Development Boards bieten eine kostengünstige, voll integrierte Mikrocontroller (MCU)-Entwicklungsplattform, die sich an Erstanwender, Maker und diejenigen richtet, die ein funktionsreiches Rapid Prototyping Board suchen. Die Curiosity-Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie die Vorteile der integrierten Entwicklungsumgebungen MPLAB® X und MPLAB Xpress von Microchip voll ausschöpfen kann. Sie enthält einen integrierten Programmierer/Debugger und erfordert keine zusätzliche Hardware, um loszulegen. Diese Boards bieten von Haus aus mehrere Optionen für Benutzerschnittstellen, darunter physische Schalter, kapazitive mTouch®-Sensoren und On-Board-Potentiometer. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu fortschrittlicher Peripherie auf vielen neueren PIC MCUs und dsPIC33 DSCs. Darüber hinaus verfügen einige Mitglieder der Curiosity Development Board Familie über Wi-Fi® und Bluetooth® Konnektivität. Es stehen mehrere Curiosity Development Boards zur Auswahl, die 8-, 16- und 32-Bit PIC® MCUs und 16-Bit dsPIC33 DSCs unterstützen: • 8-Bit Curiosity Entwicklungsboard (DM164137). • 8-Bit Curiosity High Pin Count Entwicklungsboard (DM164136) • 16-Bit PIC24F LCD Curiosity Entwicklungsboard (DM240017) • 16-Bit PIC24F LCD und USB Curiosity Entwicklungsboard (DM240018) • 16-Bit PIC24FJ256GA7 Kuriositäten-Entwicklungsplatine (DM240016) • 16-Bit dsPIC33CH Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330028-2) • 16-Bit dsPIC33CK Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330030) • 32-Bit Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsplatine (DM320103) • 32-Bit Curiosity PIC32MM-Entwicklungsplatine (DM320101) • 32-Bit Curiosity PIC32MM USB-Entwicklungsplatine (DM320107)22,95 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Stoyan, Ronald: Fernrohr-Führerschein in 4 SchrittenFernrohr-Führerschein in 4 Schritten , Eine Anleitung für Teleskop-Besitzer , Wasserkühler > Motorkühlung , Auflage: 8. überarbeitete und aktualisierte Auflage, Erscheinungsjahr: 20210201, Produktform: Kartoniert, Beilage: Spiralbindung, Autoren: Stoyan, Ronald, Auflage: 21008, Auflage/Ausgabe: 8. überarbeitete und aktualisierte Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 144, Keyword: Astronomie; Fernrohr; Himmelsbeobachtung; Sternenhimmel; Teleskop, Fachschema: Astronomie~Fernrohr~Teleskop, Fachkategorie: Astronomische Beobachtung: Observatorien, Ausrüstungen und Methoden, Warengruppe: HC/Astronomie, Fachkategorie: Astronomie und Raumfahrt: Sachbuch, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Oculum-Verlag, Verlag: Oculum-Verlag, Verlag: Oculum-Verlag GmbH, Länge: 225, Breite: 150, Höhe: 22, Gewicht: 353, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783938469811 9783938469637 9783938469378 9783938469224 9783938469125, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0025, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 253548319,90 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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DM320103 - 32-bit Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsboard (DM320103)Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsboard (DM320103) Das Curiosity PIC32 MX470 Development Board enthält die PIC32MX Serie (PIC32MX470512H) mit einer 120MHz CPU, 512KB Flash, 128KB RAM , Full Speed USB und vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten. Es ist ein hervorragendes Entwicklungsboard für Audio-, USB- und Bluetooth®-Anwendungen. Das Curiosity Development Board verfügt über einen integrierten Programmierer/Debugger, ausgezeichnete Benutzererfahrungsoptionen mit mehreren LEDs, RGB-LEDs und einem Schalter. Jedes Board bietet zwei MikroBus®-Erweiterungssockel von MicroElektronika , eine I/O-Erweiterungsleiste und eine Microchip X32-Leiste, um Kunden eine beschleunigte Entwicklung von Anwendungsprototypen zu ermöglichen. Das Board enthält auch den Footprint für das BM64 Bluetooth Modul, ein vollständig zertifiziertes, eingebettetes 2.4 GHz Bluetooth® Version 4.2 Modul, das die Bluetooth BDR/EDR/BLE Spezifikation unterstützt. Das Board ist vollständig in die MPLAB® X IDE von Microchip und in das leistungsstarke PIC32 Software-Framework MPLAB ® Harmony integriert, das eine flexible und modulare Schnittstelle zur Anwendungsentwicklung, einen reichhaltigen Satz an interoperablen Software-Stacks (TCP-IP, USB) und einfach zu bedienende Funktionen bietet. Die Boards und das Ökosystem wurden so konzipiert, dass sie eine hervorragende Out-of-the-Box-Erfahrung bieten. Kunden können Beispielanwendungen/Projekte sofort auf die Boards herunterladen und ausführen, ohne das gesamte Ökosystem installieren zu müssen. Die Demos wurden entwickelt, um die Funktionen der PIC32 MCU und das Ökosystem für die Anwendungsentwicklung vorzustellen. Curiosity Entwicklungs-Boards Ihre nächste Embedded-Design-Idee hat ein neues Zuhause. Unsere Curiosity Development Boards bieten eine kostengünstige, voll integrierte Mikrocontroller (MCU)-Entwicklungsplattform, die sich an Erstanwender, Maker und diejenigen richtet, die ein funktionsreiches Rapid Prototyping Board suchen. Die Curiosity-Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie die Vorteile der integrierten Entwicklungsumgebungen MPLAB® X und MPLAB Xpress von Microchip voll ausschöpfen kann. Sie enthält einen integrierten Programmierer/Debugger und erfordert keine zusätzliche Hardware, um loszulegen. Diese Boards bieten von Haus aus mehrere Optionen für Benutzerschnittstellen, darunter physische Schalter, kapazitive mTouch®-Sensoren und On-Board-Potentiometer. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu fortschrittlicher Peripherie auf vielen neueren PIC MCUs und dsPIC33 DSCs. Darüber hinaus verfügen einige Mitglieder der Curiosity Development Board Familie über Wi-Fi® und Bluetooth® Konnektivität. Es stehen mehrere Curiosity Development Boards zur Auswahl, die 8-, 16- und 32-Bit PIC® MCUs und 16-Bit dsPIC33 DSCs unterstützen: • 8-Bit Curiosity Entwicklungsboard (DM164137). • 8-Bit Curiosity High Pin Count Entwicklungsboard (DM164136) • 16-Bit PIC24F LCD Curiosity Entwicklungsboard (DM240017) • 16-Bit PIC24F LCD und USB Curiosity Entwicklungsboard (DM240018) • 16-Bit PIC24FJ256GA7 Kuriositäten-Entwicklungsplatine (DM240016) • 16-Bit dsPIC33CH Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330028-2) • 16-Bit dsPIC33CK Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330030) • 32-Bit Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsplatine (DM320103) • 32-Bit Curiosity PIC32MM-Entwicklungsplatine (DM320101) • 32-Bit Curiosity PIC32MM USB-Entwicklungsplatine (DM320107)32,55 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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DM240017 - 16-bit PIC24F LCD Curiosity (DM240017) Entwicklungsboard16-Bit PIC24F LCD Curiosity (DM240017) und PIC24F LCD und USB Curiosity (DM240018) Entwicklungsplatinen Diese Entwicklungsboards bieten kostengünstige, voll integrierte Entwicklungsboards, die es Ihnen erleichtern, segmentierte LCD- und USB-Konnektivität zu erforschen. Diese Boards bieten die perfekte Plattform, um die Leistung der Low-Power-Mikrocontroller PIC24FJ512GU410 und PIC24FJ128GL306 zu nutzen. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu den Core Independent Peripherals (CIPs) und ermöglichen Ihnen die Erforschung die Stromsparmodi zu erkunden und den Gerätestrom zu messen. Curiosity Development Boards Ihre nächste Embedded-Design-Idee hat ein neues Zuhause. Unsere Curiosity Development Boards bieten eine kostengünstige, voll integrierte Microcontroller (MCU)-Entwicklungsplattform, die sich an Erstanwender, Maker und diejenigen richtet, die ein funktionsreiches Rapid Prototyping Board suchen. Die Curiosity-Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie die Vorteile der integrierten Entwicklungsumgebungen MPLAB® X und MPLAB Xpress von Microchip voll ausschöpft. Sie enthält einen integrierten Programmer/Debugger und benötigt keine zusätzliche Hardware, um loszulegen. Diese Boards bieten von Haus aus mehrere Optionen für die Benutzerschnittstelle, darunter physische Schalter, kapazitive mTouch®-Sensoren und On-Board-Potentiometer. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu den fortschrittlichen Peripheriegeräten auf vielen neueren PIC MCUs und dsPIC33 DSCs. Darüber hinaus verfügen einige Mitglieder der Curiosity Development Board Familie über Wi-Fi® und Bluetooth® Konnektivität. Es stehen mehrere Curiosity Development Boards zur Auswahl, die 8-, 16- und 32-Bit PIC® MCUs und 16-Bit dsPIC33 DSCs unterstützen: 8-bit Curiosity Development Board (DM164137) 8-bit Curiosity High Pin Count Development Board (DM164136) 16-bit PIC24F LCD Curiosity Development Board (DM240017) 16-Bit PIC24F LCD and USB Curiosity Development Board (DM240018) 16-Bit PIC24FJ256GA7 Curiosity Development Board (DM240016) 16-Bit dsPIC33CH Curiosity Development Board (DM330028-2) 16-Bit dsPIC33CK Curiosity Development Board (DM330030) 32-bit Curiosity PIC32MX470 Development Board (DM320103) 32-bit Curiosity PIC32MM Development Board (DM320101) 32-bit Curiosity PIC32MM USB Development Board (DM320107)22,10 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Was sind die Anwendungsmöglichkeiten der Barlow-Linse in der Astronomie und Optik?
Die Barlow-Linse wird hauptsächlich in der Astronomie verwendet, um die Brennweite von Teleskopen zu verlängern und die Vergrößerung zu erhöhen. Sie kann auch in der Optik eingesetzt werden, um die Vergrößerung von Mikroskopen zu steigern und feine Details besser sichtbar zu machen. Darüber hinaus kann die Barlow-Linse in der Fotografie verwendet werden, um die Brennweite von Objektiven zu verlängern und entfernte Objekte näher heranzuholen. **
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Wie hat der Marsrover Curiosity dazu beigetragen, unser Verständnis des Mars und seiner Geschichte zu erweitern?
Der Marsrover Curiosity hat durch seine Untersuchungen des Marsbodens und der Atmosphäre wichtige Erkenntnisse über die frühere Existenz von Wasser und möglicherweise Leben geliefert. Er hat gezeigt, dass der Mars in der Vergangenheit lebensfreundliche Bedingungen hatte. Curiosity hat außerdem geholfen, das Wissen über die geologische Geschichte des Mars zu vertiefen und neue Fragen für zukünftige Missionen aufzuwerfen. **
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Welche Linse erzeugt beim Fernrohr ein virtuelles Bild?
Welche Linse erzeugt beim Fernrohr ein virtuelles Bild? Beim Fernrohr erzeugt die Okularlinse ein virtuelles Bild. Diese Linse befindet sich am Ende des Fernrohrs und vergrößert das von der Objektivlinse eingefangene Bild. Das virtuelle Bild entsteht, wenn die Strahlen, die durch die Okularlinse hindurchgehen, so gebrochen werden, dass sie sich scheinbar hinter der Linse treffen. Dadurch entsteht ein vergrößertes und aufrechtes Bild, das der Beobachter durch das Okular betrachten kann. **
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Welche Linse erzeugt beim Fernrohr ein reelles Bild?
Welche Linse erzeugt beim Fernrohr ein reelles Bild? Beim Fernrohr wird ein reelles Bild durch die Objektivlinse erzeugt. Diese Linse fokussiert das einfallende Licht von weit entfernten Objekten auf einen Punkt, der als reelles Bild betrachtet werden kann. Das Okular des Fernrohrs dient dann dazu, dieses reelle Bild zu vergrößern, damit es vom menschlichen Auge betrachtet werden kann. Insgesamt arbeiten sowohl das Objektiv als auch das Okular zusammen, um ein scharfes und vergrößertes Bild des beobachteten Objekts zu erzeugen. **
Welche praktischen Anwendungsmöglichkeiten hat ein Fernrohr außerhalb der Astronomie? Wie funktioniert ein Fernrohr und welche technischen Merkmale sind für die Beobachtung von Objekten in großer Entfernung wichtig?
Ein Fernrohr kann auch für die Vogelbeobachtung, Jagd oder Landschaftsbetrachtung verwendet werden. Es funktioniert durch das Bündeln von Lichtstrahlen und Vergrößern des Bildes. Wichtige technische Merkmale sind die Vergrößerung, das Objektivdurchmesser und die Qualität der Linsenbeschichtung. **
"Was sind die Anwendungsmöglichkeiten der Barlow-Linse in der Astronomie und wie beeinflusst sie die Vergrößerung von Teleskopen?"
Die Barlow-Linse wird verwendet, um die Brennweite von Teleskopen zu verlängern und somit die Vergrößerung zu erhöhen. Sie kann auch dazu verwendet werden, um die Auflösung von Teleskopen zu verbessern, indem sie die Vergrößerung erhöht, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Die Barlow-Linse ist besonders nützlich für die Beobachtung von Planeten und anderen Himmelskörpern, die hohe Vergrößerungen erfordern. **
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Produkte zum Begriff DM240016---PIC24FJ256GA7-Curiosity-Entwicklungsboard:
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DM240016 - PIC24FJ256GA7 Curiosity-Entwicklungsboard (DM240016)PIC24FJ256GA7 Curiosity-Entwicklungsboard (DM240016) Das PIC24FJ256GA7 Curiosity Development Board ist eine kostengünstige Plattform mit integriertem Programmierer und Debugger und bietet eine einfache Erweiterbarkeit mit zwei mikroBUS-Schnittstellen zur Nutzung von Click-BoardsTM für die Anpassung Ihrer Anwendung. Dieses Board enthält die PIC24FJ256GA705 eXtreme Low Power (XLP) MCU. Curiosity Development Boards Ihre nächste Embedded-Design-Idee hat ein neues Zuhause. Unsere Curiosity Development Boards bieten eine kostengünstige, voll integrierte Microcontroller (MCU)-Entwicklungsplattform, die sich an Erstanwender, Maker und diejenigen richtet, die ein funktionsreiches Rapid Prototyping Board suchen. Die Curiosity-Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie die Vorteile der integrierten Entwicklungsumgebungen MPLAB® X und MPLAB Xpress von Microchip voll ausschöpft. Sie enthält einen integrierten Programmer/Debugger und benötigt keine zusätzliche Hardware, um loszulegen. Diese Boards bieten von Haus aus mehrere Optionen für die Benutzerschnittstelle, darunter physische Schalter, kapazitive mTouch®-Sensoren und On-Board-Potentiometer. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu den fortschrittlichen Peripheriegeräten auf vielen neueren PIC MCUs und dsPIC33 DSCs. Darüber hinaus verfügen einige Mitglieder der Curiosity Development Board Familie über Wi-Fi® und Bluetooth® Konnektivität. Es stehen mehrere Curiosity Development Boards zur Auswahl, die 8-, 16- und 32-Bit PIC® MCUs und 16-Bit dsPIC33 DSCs unterstützen: • 8-Bit Curiosity Entwicklungsboard (DM164137). • 8-Bit Curiosity High Pin Count Entwicklungsboard (DM164136) • 16-Bit PIC24F LCD Curiosity Entwicklungsboard (DM240017) • 16-Bit PIC24F LCD und USB Curiosity Entwicklungsboard (DM240018) • 16-Bit PIC24FJ256GA7 Kuriositäten-Entwicklungsplatine (DM240016) • 16-Bit dsPIC33CH Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330028-2) • 16-Bit dsPIC33CK Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330030) • 32-Bit Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsplatine (DM320103) • 32-Bit Curiosity PIC32MM-Entwicklungsplatine (DM320101) • 32-Bit Curiosity PIC32MM USB-Entwicklungsplatine (DM320107)26,80 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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DM330030 - dsPIC33CK Curiosity-Entwicklungsboard (DM330030)dsPIC33CH (DM330028-2) und dsPIC33CK (DM330030) Curiosity-Entwicklungsboard dsPIC33CH und dsPIC33CK Curiosity Development Boards sind kostengünstige Entwicklungs- und Demonstrationsplattformen für die Dual-Core-Familie dsPIC33CH bzw. die Single-Core-Hochleistungs-Digitalsignalcontroller der Familie dsPIC33CK. Diese Boards verfügen über einen integrierten Programmer/Debugger und benötigen keine zusätzliche Hardware, was sie zu einem perfekten Ausgangspunkt für die Erforschung der Dual-Core- und Single-Core-DSCs. Curiosity Development Boards Ihre nächste Embedded-Design-Idee hat ein neues Zuhause. Unsere Curiosity Development Boards bieten eine kostengünstige, voll integrierte Mikrocontroller (MCU)-Entwicklungsplattform, die sich an Erstanwender, Maker und diejenigen richtet, die ein funktionsreiches Rapid Prototyping Board suchen. Die Curiosity-Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie die Vorteile der integrierten Entwicklungsumgebungen MPLAB® X und MPLAB Xpress von Microchip voll ausschöpfen kann. Sie enthält einen integrierten Programmierer/Debugger und erfordert keine zusätzliche Hardware, um loszulegen. Diese Boards bieten von Haus aus mehrere Optionen für Benutzerschnittstellen, darunter physische Schalter, kapazitive mTouch®-Sensoren und On-Board-Potentiometer. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu fortschrittlicher Peripherie auf vielen neueren PIC MCUs und dsPIC33 DSCs. Darüber hinaus verfügen einige Mitglieder der Curiosity Development Board Familie über Wi-Fi® und Bluetooth® Konnektivität. Es stehen mehrere Curiosity Development Boards zur Auswahl, die 8-, 16- und 32-Bit PIC® MCUs und 16-Bit dsPIC33 DSCs unterstützen: • 8-Bit Curiosity Entwicklungsboard (DM164137). • 8-Bit Curiosity High Pin Count Entwicklungsboard (DM164136) • 16-Bit PIC24F LCD Curiosity Entwicklungsboard (DM240017) • 16-Bit PIC24F LCD und USB Curiosity Entwicklungsboard (DM240018) • 16-Bit PIC24FJ256GA7 Kuriositäten-Entwicklungsplatine (DM240016) • 16-Bit dsPIC33CH Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330028-2) • 16-Bit dsPIC33CK Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330030) • 32-Bit Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsplatine (DM320103) • 32-Bit Curiosity PIC32MM-Entwicklungsplatine (DM320101) • 32-Bit Curiosity PIC32MM USB-Entwicklungsplatine (DM320107)108,95 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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DM320101 - 32-bit Curiosity PIC32MM Entwicklungsboard (DM320101)Curiosity PIC32MM Entwicklungsboard (DM320101) Das Curiosity PIC32MM Development Board enthält die neue XLP PIC32MM "GPL"-Familie (PIC32MM0064GPL036) von kostengünstigen MCUs. Dieses Board ist eine einfache und leicht zu bedienende Plattform, die eine schnelle PIC32MM-Evaluierung, Experimente und Anwendungsprototyping ermöglicht. Aufgrund seiner eXtreme Low Power, geringen Kosten und Erweiterungsmöglichkeiten ist dieses Board ideal für die Entwicklung batteriebetriebener Anwendungen, tragbarer medizinischer Überwachungsgeräte und IoT-Sensorknoten. Curiosity Entwicklungs-Boards Ihre nächste Embedded-Design-Idee hat ein neues Zuhause. Unsere Curiosity Development Boards bieten eine kostengünstige, voll integrierte Mikrocontroller (MCU)-Entwicklungsplattform, die sich an Erstanwender, Maker und diejenigen richtet, die ein funktionsreiches Rapid Prototyping Board suchen. Die Curiosity-Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie die Vorteile der integrierten Entwicklungsumgebungen MPLAB® X und MPLAB Xpress von Microchip voll ausschöpfen kann. Sie enthält einen integrierten Programmierer/Debugger und erfordert keine zusätzliche Hardware, um loszulegen. Diese Boards bieten von Haus aus mehrere Optionen für Benutzerschnittstellen, darunter physische Schalter, kapazitive mTouch®-Sensoren und On-Board-Potentiometer. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu fortschrittlicher Peripherie auf vielen neueren PIC MCUs und dsPIC33 DSCs. Darüber hinaus verfügen einige Mitglieder der Curiosity Development Board Familie über Wi-Fi® und Bluetooth® Konnektivität. Es stehen mehrere Curiosity Development Boards zur Auswahl, die 8-, 16- und 32-Bit PIC® MCUs und 16-Bit dsPIC33 DSCs unterstützen: • 8-Bit Curiosity Entwicklungsboard (DM164137). • 8-Bit Curiosity High Pin Count Entwicklungsboard (DM164136) • 16-Bit PIC24F LCD Curiosity Entwicklungsboard (DM240017) • 16-Bit PIC24F LCD und USB Curiosity Entwicklungsboard (DM240018) • 16-Bit PIC24FJ256GA7 Kuriositäten-Entwicklungsplatine (DM240016) • 16-Bit dsPIC33CH Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330028-2) • 16-Bit dsPIC33CK Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330030) • 32-Bit Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsplatine (DM320103) • 32-Bit Curiosity PIC32MM-Entwicklungsplatine (DM320101) • 32-Bit Curiosity PIC32MM USB-Entwicklungsplatine (DM320107)22,95 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Stoyan, Ronald: Fernrohr-Führerschein in 4 SchrittenFernrohr-Führerschein in 4 Schritten , Eine Anleitung für Teleskop-Besitzer , Wasserkühler > Motorkühlung , Auflage: 8. überarbeitete und aktualisierte Auflage, Erscheinungsjahr: 20210201, Produktform: Kartoniert, Beilage: Spiralbindung, Autoren: Stoyan, Ronald, Auflage: 21008, Auflage/Ausgabe: 8. überarbeitete und aktualisierte Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 144, Keyword: Astronomie; Fernrohr; Himmelsbeobachtung; Sternenhimmel; Teleskop, Fachschema: Astronomie~Fernrohr~Teleskop, Fachkategorie: Astronomische Beobachtung: Observatorien, Ausrüstungen und Methoden, Warengruppe: HC/Astronomie, Fachkategorie: Astronomie und Raumfahrt: Sachbuch, Thema: Verstehen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Oculum-Verlag, Verlag: Oculum-Verlag, Verlag: Oculum-Verlag GmbH, Länge: 225, Breite: 150, Höhe: 22, Gewicht: 353, Produktform: Kartoniert, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Genre: Mathematik/Naturwissenschaften/Technik/Medizin, Vorgänger EAN: 9783938469811 9783938469637 9783938469378 9783938469224 9783938469125, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0025, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 253548319,90 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Was ist der Unterschied zwischen Bisexualität und Bi-Curiosity?
Bisexualität bezieht sich auf eine sexuelle Orientierung, bei der eine Person sowohl zu Männern als auch zu Frauen romantisch und sexuell angezogen ist. Bi-Curiosity hingegen bezieht sich auf eine vorübergehende Neugierde oder Interesse an gleichgeschlechtlichen Erfahrungen, ohne dass dies notwendigerweise zu einer dauerhaften Identifikation als bisexuell führt. Bi-Curiosity kann als eine Phase der Erkundung der eigenen sexuellen Vorlieben betrachtet werden, während Bisexualität eine feste sexuelle Orientierung ist. **
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Welche Linse für Teleskop?
Welche Art von Teleskop verwenden Sie? Je nachdem, ob es sich um ein Refraktor-, Reflektor- oder Katadioptrikum handelt, benötigen Sie unterschiedliche Arten von Linsen. Für ein Refraktorteleskop benötigen Sie eine Objektivlinse, die das Licht bündelt. Bei einem Reflektorteleskop wird eine Spiegellinse verwendet, um das Licht zu reflektieren. Bei einem Katadioptrikum werden sowohl Linsen als auch Spiegel verwendet, um das Licht zu fokussieren. Es ist wichtig, die richtige Linse für Ihr Teleskop zu wählen, um klare und scharfe Bilder zu erhalten. **
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Was sind die Anwendungsmöglichkeiten der Barlow-Linse in der Astronomie und Optik?
Die Barlow-Linse wird hauptsächlich in der Astronomie verwendet, um die Brennweite von Teleskopen zu verlängern und die Vergrößerung zu erhöhen. Sie kann auch in der Optik eingesetzt werden, um die Vergrößerung von Mikroskopen zu steigern und feine Details besser sichtbar zu machen. Darüber hinaus kann die Barlow-Linse in der Fotografie verwendet werden, um die Brennweite von Objektiven zu verlängern und entfernte Objekte näher heranzuholen. **
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Wie hat der Marsrover Curiosity dazu beigetragen, unser Verständnis des Mars und seiner Geschichte zu erweitern?
Der Marsrover Curiosity hat durch seine Untersuchungen des Marsbodens und der Atmosphäre wichtige Erkenntnisse über die frühere Existenz von Wasser und möglicherweise Leben geliefert. Er hat gezeigt, dass der Mars in der Vergangenheit lebensfreundliche Bedingungen hatte. Curiosity hat außerdem geholfen, das Wissen über die geologische Geschichte des Mars zu vertiefen und neue Fragen für zukünftige Missionen aufzuwerfen. **
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DM320103 - 32-bit Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsboard (DM320103)Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsboard (DM320103) Das Curiosity PIC32 MX470 Development Board enthält die PIC32MX Serie (PIC32MX470512H) mit einer 120MHz CPU, 512KB Flash, 128KB RAM , Full Speed USB und vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten. Es ist ein hervorragendes Entwicklungsboard für Audio-, USB- und Bluetooth®-Anwendungen. Das Curiosity Development Board verfügt über einen integrierten Programmierer/Debugger, ausgezeichnete Benutzererfahrungsoptionen mit mehreren LEDs, RGB-LEDs und einem Schalter. Jedes Board bietet zwei MikroBus®-Erweiterungssockel von MicroElektronika , eine I/O-Erweiterungsleiste und eine Microchip X32-Leiste, um Kunden eine beschleunigte Entwicklung von Anwendungsprototypen zu ermöglichen. Das Board enthält auch den Footprint für das BM64 Bluetooth Modul, ein vollständig zertifiziertes, eingebettetes 2.4 GHz Bluetooth® Version 4.2 Modul, das die Bluetooth BDR/EDR/BLE Spezifikation unterstützt. Das Board ist vollständig in die MPLAB® X IDE von Microchip und in das leistungsstarke PIC32 Software-Framework MPLAB ® Harmony integriert, das eine flexible und modulare Schnittstelle zur Anwendungsentwicklung, einen reichhaltigen Satz an interoperablen Software-Stacks (TCP-IP, USB) und einfach zu bedienende Funktionen bietet. Die Boards und das Ökosystem wurden so konzipiert, dass sie eine hervorragende Out-of-the-Box-Erfahrung bieten. Kunden können Beispielanwendungen/Projekte sofort auf die Boards herunterladen und ausführen, ohne das gesamte Ökosystem installieren zu müssen. Die Demos wurden entwickelt, um die Funktionen der PIC32 MCU und das Ökosystem für die Anwendungsentwicklung vorzustellen. Curiosity Entwicklungs-Boards Ihre nächste Embedded-Design-Idee hat ein neues Zuhause. Unsere Curiosity Development Boards bieten eine kostengünstige, voll integrierte Mikrocontroller (MCU)-Entwicklungsplattform, die sich an Erstanwender, Maker und diejenigen richtet, die ein funktionsreiches Rapid Prototyping Board suchen. Die Curiosity-Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie die Vorteile der integrierten Entwicklungsumgebungen MPLAB® X und MPLAB Xpress von Microchip voll ausschöpfen kann. Sie enthält einen integrierten Programmierer/Debugger und erfordert keine zusätzliche Hardware, um loszulegen. Diese Boards bieten von Haus aus mehrere Optionen für Benutzerschnittstellen, darunter physische Schalter, kapazitive mTouch®-Sensoren und On-Board-Potentiometer. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu fortschrittlicher Peripherie auf vielen neueren PIC MCUs und dsPIC33 DSCs. Darüber hinaus verfügen einige Mitglieder der Curiosity Development Board Familie über Wi-Fi® und Bluetooth® Konnektivität. Es stehen mehrere Curiosity Development Boards zur Auswahl, die 8-, 16- und 32-Bit PIC® MCUs und 16-Bit dsPIC33 DSCs unterstützen: • 8-Bit Curiosity Entwicklungsboard (DM164137). • 8-Bit Curiosity High Pin Count Entwicklungsboard (DM164136) • 16-Bit PIC24F LCD Curiosity Entwicklungsboard (DM240017) • 16-Bit PIC24F LCD und USB Curiosity Entwicklungsboard (DM240018) • 16-Bit PIC24FJ256GA7 Kuriositäten-Entwicklungsplatine (DM240016) • 16-Bit dsPIC33CH Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330028-2) • 16-Bit dsPIC33CK Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330030) • 32-Bit Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsplatine (DM320103) • 32-Bit Curiosity PIC32MM-Entwicklungsplatine (DM320101) • 32-Bit Curiosity PIC32MM USB-Entwicklungsplatine (DM320107)32,55 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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DM240017 - 16-bit PIC24F LCD Curiosity (DM240017) Entwicklungsboard16-Bit PIC24F LCD Curiosity (DM240017) und PIC24F LCD und USB Curiosity (DM240018) Entwicklungsplatinen Diese Entwicklungsboards bieten kostengünstige, voll integrierte Entwicklungsboards, die es Ihnen erleichtern, segmentierte LCD- und USB-Konnektivität zu erforschen. Diese Boards bieten die perfekte Plattform, um die Leistung der Low-Power-Mikrocontroller PIC24FJ512GU410 und PIC24FJ128GL306 zu nutzen. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu den Core Independent Peripherals (CIPs) und ermöglichen Ihnen die Erforschung die Stromsparmodi zu erkunden und den Gerätestrom zu messen. Curiosity Development Boards Ihre nächste Embedded-Design-Idee hat ein neues Zuhause. Unsere Curiosity Development Boards bieten eine kostengünstige, voll integrierte Microcontroller (MCU)-Entwicklungsplattform, die sich an Erstanwender, Maker und diejenigen richtet, die ein funktionsreiches Rapid Prototyping Board suchen. Die Curiosity-Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie die Vorteile der integrierten Entwicklungsumgebungen MPLAB® X und MPLAB Xpress von Microchip voll ausschöpft. Sie enthält einen integrierten Programmer/Debugger und benötigt keine zusätzliche Hardware, um loszulegen. Diese Boards bieten von Haus aus mehrere Optionen für die Benutzerschnittstelle, darunter physische Schalter, kapazitive mTouch®-Sensoren und On-Board-Potentiometer. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu den fortschrittlichen Peripheriegeräten auf vielen neueren PIC MCUs und dsPIC33 DSCs. Darüber hinaus verfügen einige Mitglieder der Curiosity Development Board Familie über Wi-Fi® und Bluetooth® Konnektivität. Es stehen mehrere Curiosity Development Boards zur Auswahl, die 8-, 16- und 32-Bit PIC® MCUs und 16-Bit dsPIC33 DSCs unterstützen: 8-bit Curiosity Development Board (DM164137) 8-bit Curiosity High Pin Count Development Board (DM164136) 16-bit PIC24F LCD Curiosity Development Board (DM240017) 16-Bit PIC24F LCD and USB Curiosity Development Board (DM240018) 16-Bit PIC24FJ256GA7 Curiosity Development Board (DM240016) 16-Bit dsPIC33CH Curiosity Development Board (DM330028-2) 16-Bit dsPIC33CK Curiosity Development Board (DM330030) 32-bit Curiosity PIC32MX470 Development Board (DM320103) 32-bit Curiosity PIC32MM Development Board (DM320101) 32-bit Curiosity PIC32MM USB Development Board (DM320107)22,10 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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DM320107 - 32-bit Curiosity PIC32MM USB-Entwicklungsboard (DM320107)Curiosity PIC32MM USB-Entwicklungsboard (DM320107) Das PIC32MM USB Curiosity Development Board enthält die neue eXtreme Low Power (XLP), PIC32MM "GPM" Familie von Low-Cost Mikrocontrollern. Dieses Board ist eine einfache und leicht zu bedienende Plattform, die eine schnelle PIC32MM GPM-Evaluierung, Experimente und Anwendungsprototyping ermöglicht. Das Board verfügt über 2 MikroElektronika mikroBUSTM-Erweiterungsschnittstellen, die dem Anwender den Zugang zu Add-on Click BoardsTM ermöglichen, einen USB micro B-Anschluss für USB-Geräteanwendungen und zwei X32-Schnittstellen, die den Zugriff auf die PIC32 Audio Codec Daughter Card ermöglicht. ein ideales Evaluierungsboard für Audio-Rauschunterdrückung, USB Kopfhörer, hochauflösendes Audio, Bluetooth-Audio und andere Allzweckanwendungen. Curiosity Entwicklungs-Boards Ihre nächste Embedded-Design-Idee hat ein neues Zuhause. Unsere Curiosity Development Boards bieten eine kostengünstige, voll integrierte Mikrocontroller (MCU)-Entwicklungsplattform, die sich an Erstanwender, Maker und diejenigen richtet, die ein funktionsreiches Rapid Prototyping Board suchen. Die Curiosity-Plattform wurde von Grund auf so konzipiert, dass sie die Vorteile der integrierten Entwicklungsumgebungen MPLAB® X und MPLAB Xpress von Microchip voll ausschöpfen kann. Sie enthält einen integrierten Programmierer/Debugger und erfordert keine zusätzliche Hardware, um loszulegen. Diese Boards bieten von Haus aus mehrere Optionen für Benutzerschnittstellen, darunter physische Schalter, kapazitive mTouch®-Sensoren und On-Board-Potentiometer. Ihr Layout und ihre externen Anschlüsse bieten einen unvergleichlichen Zugang zu fortschrittlicher Peripherie auf vielen neueren PIC MCUs und dsPIC33 DSCs. Darüber hinaus verfügen einige Mitglieder der Curiosity Development Board Familie über Wi-Fi® und Bluetooth® Konnektivität. Es stehen mehrere Curiosity Development Boards zur Auswahl, die 8-, 16- und 32-Bit PIC® MCUs und 16-Bit dsPIC33 DSCs unterstützen: • 8-Bit Curiosity Entwicklungsboard (DM164137). • 8-Bit Curiosity High Pin Count Entwicklungsboard (DM164136) • 16-Bit PIC24F LCD Curiosity Entwicklungsboard (DM240017) • 16-Bit PIC24F LCD und USB Curiosity Entwicklungsboard (DM240018) • 16-Bit PIC24FJ256GA7 Kuriositäten-Entwicklungsplatine (DM240016) • 16-Bit dsPIC33CH Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330028-2) • 16-Bit dsPIC33CK Curiosity-Entwicklungsplatine (DM330030) • 32-Bit Curiosity PIC32MX470 Entwicklungsplatine (DM320103) • 32-Bit Curiosity PIC32MM-Entwicklungsplatine (DM320101) • 32-Bit Curiosity PIC32MM USB-Entwicklungsplatine (DM320107)28,95 €*Versand: 5,95 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Welche Linse erzeugt beim Fernrohr ein virtuelles Bild?
Welche Linse erzeugt beim Fernrohr ein virtuelles Bild? Beim Fernrohr erzeugt die Okularlinse ein virtuelles Bild. Diese Linse befindet sich am Ende des Fernrohrs und vergrößert das von der Objektivlinse eingefangene Bild. Das virtuelle Bild entsteht, wenn die Strahlen, die durch die Okularlinse hindurchgehen, so gebrochen werden, dass sie sich scheinbar hinter der Linse treffen. Dadurch entsteht ein vergrößertes und aufrechtes Bild, das der Beobachter durch das Okular betrachten kann. **
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Welche Linse erzeugt beim Fernrohr ein reelles Bild?
Welche Linse erzeugt beim Fernrohr ein reelles Bild? Beim Fernrohr wird ein reelles Bild durch die Objektivlinse erzeugt. Diese Linse fokussiert das einfallende Licht von weit entfernten Objekten auf einen Punkt, der als reelles Bild betrachtet werden kann. Das Okular des Fernrohrs dient dann dazu, dieses reelle Bild zu vergrößern, damit es vom menschlichen Auge betrachtet werden kann. Insgesamt arbeiten sowohl das Objektiv als auch das Okular zusammen, um ein scharfes und vergrößertes Bild des beobachteten Objekts zu erzeugen. **
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Welche praktischen Anwendungsmöglichkeiten hat ein Fernrohr außerhalb der Astronomie? Wie funktioniert ein Fernrohr und welche technischen Merkmale sind für die Beobachtung von Objekten in großer Entfernung wichtig?
Ein Fernrohr kann auch für die Vogelbeobachtung, Jagd oder Landschaftsbetrachtung verwendet werden. Es funktioniert durch das Bündeln von Lichtstrahlen und Vergrößern des Bildes. Wichtige technische Merkmale sind die Vergrößerung, das Objektivdurchmesser und die Qualität der Linsenbeschichtung. **
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"Was sind die Anwendungsmöglichkeiten der Barlow-Linse in der Astronomie und wie beeinflusst sie die Vergrößerung von Teleskopen?"
Die Barlow-Linse wird verwendet, um die Brennweite von Teleskopen zu verlängern und somit die Vergrößerung zu erhöhen. Sie kann auch dazu verwendet werden, um die Auflösung von Teleskopen zu verbessern, indem sie die Vergrößerung erhöht, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Die Barlow-Linse ist besonders nützlich für die Beobachtung von Planeten und anderen Himmelskörpern, die hohe Vergrößerungen erfordern. **
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