z The maximum charging voltage of the Li-Ion battery pack is 4.2V and the recommended capacity is 1100mAh. The Battery packs with more than 1100 mAh capacity will take more time for charging. z The battery pack should have a protection circuit to avoid overcharging, deep discharging and over-current,
.......................................................................................-0.5V to 7V CC OutputVoltage,V ..O............................................................CC............................-0.5V toV Output Current per Channel, I OUT...............................................
liegen, so dass dieser Typ sicher erkannt werden kann. Der Stromverstärkungsfaktor in der Emitter- (V CC−UC−UC0)·470000 Schaltung wird durch hFE = (V CC−UB)·(680+22) gebildet. Wenn die Spannung an der Basis zeigt, dass kein oder wenig Strom fließt, wird das Bauteil ein N-Kanal E-MOS (Anreicherungs-MOSFET
Characteristics (GND=AGND=0V) ly n Parameter Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit O Remark InforVCurrent ICC V CC.3V - 14.5 - m A Note 1 CC ICC(STANDBY) V CC.3V - 0.13 - mA e VGH V CC.3V 8 8.5 9 V s Note 2 DC-DC voltage VGL V CC.3V -6.5 -6 -5.5 UV Note 2 VCAC 5.0 5.6 6.4 l Vp-p AC component, Note 3 VCOM voltage
funkschalt-set.html Steckdosen geht, gibt es keinerlei Sicherheit. Da reicht ein Arduino und ein billiger CC1100 aus China um in 2 Minuten die Steckdosen schalten zu können. Man wartet bis die Fernbedienung einmal sendet und hat die Kodierung. Die Steckdosen taugen um seine Weihnachtsbeleuchtung zu schalten
UDRE USART Data Register Empty, nicht genutzt ustxc: reti ;TXC USART, Tx Complete, nicht genutzt adc_cc: reti ;ADC Conversion Complete, nicht genutzt ee_rdy: reti ;EEPROM Ready, nicht genutzt anacom: reti ;Analog Comparator, nicht genutzt twi: reti ;Two-wire Serial Interface, nicht genutzt spmrdy: reti
Output Low Voltage VOL1 (Port 0, ALE, PSEN) IOL = 3.2 mA 0.45 V I = -60 µA, V = 5V ± 10% 2.4 V OH CC V Output High Voltage I = -25 µA 0.75 V V OH (Ports 1,2,3, ALE, PSEN) OH CC I = -10 µA 0.9 V V OH CC IOH = -800 µA, VCC= 5V ± 10% 2.4 V Output High Voltage VOH1 (Port 0 in External Bus Mode) IOH = -300
- 28 - ND - 7 - 8 7 6 5 4 3 2 NE - 7 - 2 2 2 2 2 2 2 R 0.09 - - 6 x e AA - 0.435 - BB - 0.435 - D CC - 0.18 - Side View DD - 0.18 - A A e A A DETAIL 1 AA B B CC D 36 Rev. 1.1 C8051F320/1 Figure 4.5. Typical MLP-28 Landing Diagram Top View m m m m 0.85 mm 0 0 0 0 . . . . 0 0 0 0 m 0 m 0 0 0.50 mm 0 m
program a new read protection value into Flash memory. 0xAA: Level 0, read protection not active 0xCC: Level 2, chip read protection active Others: Level 1, read protection of memories active Bits 7:5 USER: User option bytes These bits contain the value of the user option byte after reset. They can be
program a new read protection value into Flash memory. 0xAA: Level 0, read protection not active 0xCC: Level 2, chip read protection active Others: Level 1, read protection of memories active Bits 7:5 USER: User option bytes These bits contain the value of the user option byte after reset. They can be
UDRE USART Data Register Empty, nicht genutzt ustxc: reti ;TXC USART, Tx Complete, nicht genutzt adc_cc: reti ;ADC Conversion Complete, nicht genutzt ee_rdy: reti ;EEPROM Ready, nicht genutzt anacom: reti ;Analog Comparator, nicht genutzt twi: reti ;Two-wire Serial Interface, nicht genutzt spmrdy: reti
DynamicRangevs.OversamplingRatio Figure29.SupplyCurrentvs.OversamplingRate 140 2.5010 B ( 130 O 2.5005 AV = 5.25V T AV = 5V CC A 120 CC R ±10V RANGE V N (2.5000 I 110 E C A E ±5V RANGE T E 100 O2.4995 R V Y T AV CC= 4.75V L 90 U P F U E2.4990 S 80 AV , V = 5V R E CC DRIVE W INTERNAL REFERENCE O 70 AD7609 RECOMMENDED DECOUPLING
legacy wenn es 32 bitter gibt : > > * die es in den selben Gehäuseformen gibt wie jetzige 8 bit Xmc1100? > * die weniger kosten als ein genauso kleiner 8 bitter Xmc1100? 25ct @100k zu teuer? > * die genauso wenig (oder weniger) Strom verbrauchen Energy Micro? > * die genauso wenig Aufwand bei der
schrieb im Beitrag #3876104: >> * die es in den selben Gehäuseformen gibt wie jetzige 8 bit > Xmc1100? Gibts den auch im SOT-23 Gehäuse?
beiden Mosfets und der Sicherung lief er wieder ;-) habe den Strom über die Sicherung mal gemessen, 1100mA, und jetzt eine "fliegende" 1,5A im Schrumpfschlauch eingesetzt. der Tipp von "odder" ---> z.B. "K" 1,5A war goldrichtig ! Gruß
TYPICAL AC PERFOR A CE CHARACTERISTICS fLO = 1700MHz, f = 2IFMHz, f RF = 1950MHz, P LO = –5dBm, V CC = 5V, EN = 2.9V, T = 2A°C, unless otherwise noted. Test circuit shown in Figure 1 is tuned for 1.95GHz output frequency and V = 5V. CC Fundamental, 2nd and 3rd Order Intermodulation Distortion Conversion
UDRE USART Data Register Empty, nicht genutzt ustxc: reti ;TXC USART, Tx Complete, nicht genutzt adc_cc: reti ;ADC Conversion Complete, nicht genutzt ee_rdy: reti ;EEPROM Ready, nicht genutzt anacom: reti ;Analog Comparator, nicht genutzt twi: reti ;Two-wire Serial Interface, nicht genutzt spmrdy: reti
1050ns, x"6A" after 1060ns, x"6B" after 1070ns, x"6C" after 1080ns, x"6D" after 1090ns, x"6E" after 1100ns, x"6F" after 1110ns, x"70" after 1120ns, x"71" after 1130ns, x"72" after 1140ns, x"73" after 1150ns, x"74" after 1160ns, x"75" after 1170ns, x"76" after 1180ns, x"77" after 1190ns, x"78" after 1200ns
liegen, so dass dieser Typ sicher erkannt werden kann. Der Stromverstärkungsfaktor in der Emitter- (V CC−UC−UC0)·470000 Schaltung wird durch hFE = (V CC−UB)·(680+22) gebildet. Wenn die Spannung an der Basis zeigt, dass kein oder wenig Strom fließt, wird das Bauteil ein N-Kanal E-MOS (Anreicherungs-MOSFET
Output Low Voltage VOL1 (Port 0, ALE, PSEN) IOL = 3.2 mA 0.45 V I = -60 µA, V = 5V ± 10% 2.4 V OH CC V Output High Voltage I = -25 µA 0.75 V V OH (Ports 1,2,3, ALE, PSEN) OH CC I = -10 µA 0.9 V V OH CC IOH = -800 µA, VCC= 5V ± 10% 2.4 V Output High Voltage VOH1 (Port 0 in External Bus Mode) IOH = -300
guaranteed by ext. elements: -20 V for 2 µsec and 65 V for 150 µsec 2) Allowed voltage relations(a)V CC and VVSP normal / VB+ and V IFn be 0 V (b) VVSP normal / VCC, VB+ and V IFn be 0 V (c) VIFormal / V CC , VB+ and VVSP can be 0 V The combination: V normal and V = 0 V is not allowed! CC VSP 3) Human
c c c c c c c c ! c c c 28 6, 0bsreSuppyVoag aing B !_, _ ] E E 28 62 DoNotppyExcsvc p uttgc sc c cc c cc 29 63 DoNotUscnaSrog MgcicFld .. .. . . E E EE29 64 AttdU ngmaHthTe patr,DampPae. c cc c c cc c c 29 65 NotcOnCRT c c c c c c c c c c c c c c 29 6. Tun owcrwih OfBfocConntngBusCbs . . . ... 29 ]
productionMore information are available on request ● Environmental and recycling information : - HS1100/HS1101 sensors are lead free components - HS1100/HS1101 sensors are free of Cr (VI), Cd and Hg. PACKAGE A Dim Min(mm) Max(mm) C B OUTLINE HS1100 E A 9.70 10.20 D B 5.70 6.20 Dim Min(mm) Max(mm) 2 1
auch Hilfestellung, wenn mal ein Problem auftritt, z.B.: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=de&lc=de&dlc=de&docname=c01628836 Keine Ahnung, ob damit Dein Problem beseitigt wird, aber bei irgendwie "geplanten" Abschaltmaßnahmen des Herstellers bekommst Du eigentlich immer zeitlich vorgeschaltete
Ich hab selbst 'n ewig alten HP LJ1100. Der hat inzwischen, dass ich nicht lüg, 15-20 Jahre auf'm Buckel. Und druckt immer noch. Solang ich halt noch Toner dafür hab, weil da wird die Versorgungsdichte langsam eher mau. Blöderweise ist
sind nicht die besten aber ich verstehe unter den | Operator eine bitweise ODER-Verknüpfung, z.B. 1100 1010 ---- 1110 Der Operator |= kann man ja auch anderes schreiben, z.B. X|=Y entspricht X= X|Y. Somit gehe ich von der Zeile TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWIE) | _BV(TWEA) | _BV(TWINT) | _BV(TWSTA
X|=Y entspricht X= X|Y. Irgendwie habt Ihr beide recht und gleichzeitig auch nicht. Bei X=bb|cc|dd|ee; bleibt vom ursprünglichen X nichts über bei X|=bb|cc|dd|ee; bleiben ursprüngliche Bits verschont. Also: X ist 0b10001000 X =0b00000100|0b00000001; --> X = 0b00000101 X |=0b00000100
CM OUT SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS VOS Input Offset Voltage V CM= V – 0.5V l 300 1100 μV V = V + 0.5V l 300 1100 μV CM VOS TC Input Offset Voltage Drift (Note 3) l 0.5 μV/°C V CM= V – 0.5V l 1.5 μV/°C ΔV OS Input Offset Voltage Shift V CM= V + 0.5V to V – 0.5V l 250 2300 μV – + Input
Operating Temperature Topr -20 to +80 °C Storage Temperature Tstg -40 to 125 °C Power dissipation P D 1100 W B B B B B B B 1 KA2284 LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SKSROIPRUKBRYUIUROSIPCOPRC (Ta=25 C,Ta=25 C,V CC =6V,f=1kHZ, unless otherwise specified) harcrteics est ymbolVS di eShlTMseslT psTS dm.xS pr▯S nTseS Supply Voltage V CC 3.5 6.0 16.0 V Supply Current CC VIN0 5 8 mA Sensitivity Vin In C3 Level 46 56 66 mV Comparator ON Level 1 V C1 -11.5 -10.0 -8.5 dB Comparator ON Level 2 V -6 -5 -4 dB C2 Comparator ON Level 3 V C3 0
unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS VCC MIN MAX UNIT (1) I(OHmax)= –3 mA VCC – 0.25 V CC (2) 1.8 V I(OHmax)= –10 mA VCC – 0.60 V CC VOH High-level output voltage I = –5 mA (1) V – 0.25 V V (OHmax) 3 V CC CC I(OHmax)= –15 mA (2) VCC – 0.60 V CC I(OLmax)= 3 mA (1) V SS VSS + 0.25 (2) 1.8 V
3V-Fur-Arduino-Neu-/251454579542?pt=Bauteile&hash=item3a8bdc6356 Außerdem können die LPC800 oder LPC1100 notfalls mit LPC-LINK 2 preisgünstig debuggt werden.
natürlich etwas überdimensioniert): http://www.ftdichip.com/MCU.html http://www.ti.com/product/cc1110f8
Pollin auf das folgende Funkmodul für 18 Euro gestoßen und fand es recht teuer: Mini-Funkmodul CC1101, 868 MHz, Sende-/Empfangsmodul Es ist noch etwas teuerer als das RFM69 von Octamex und hat etwas weniger Sendeleistung. Immerhin ist es ein alter Hut, denn es war schon in 2009 im Forum davon
433mhz-drahtlose-RF-Transceiver-Modul-Antenne/dp/B00JMZF8QA/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1404200994&sr=8-3&keywords=cc1101 oder hier noch günstiger: http://www.amazon.de/CC1100-433MHz-Funk-Transceiver-Modul/dp/B008CV326S/ref=pd_sim_sbs_ce_6?ie=UTF8&refRID=12W5GST3B3K0Q57B7VZZ mit freundlichem Gruß
pins is listed in Table 1-4. (1) Table 1-4. Connection of Unused Pins Pin Potential Comment AVCC DV CC AVSS DV SS Px.0 to Px.7 Open Switched to port function, output direction (PxDIR.n = 1) RST/NMI DV CCor CC 47-k pullup or internal pullup selected with 10-nF (2.2 nF ) pulldown PJ.0/TDO PJ.1/TDI The JTAG
pins is listed in Table 1-4. (1) Table 1-4. Connection of Unused Pins Pin Potential Comment AVCC DV CC AVSS DV SS Px.0 to Px.7 Open Switched to port function, output direction (PxDIR.n = 1) RST/NMI DV CCor CC 47-k pullup or internal pullup selected with 10-nF (2.2 nF ) pulldown PJ.0/TDO PJ.1/TDI The JTAG
0.3 HO S B VCC Low side and logic fixed supply voltage -0.3 25 V VLO Low side output voltage -0.3 V CC+ 0.3 DT Programmable dead-time pin voltage (IR21834 only) V - 0.3 V + 0.3 SS CC V IN Logic input voltage (HIN ) V SS- 0.3 VSS+ 10 VSS Logic ground (IR21834 only) V CC - 25 V CC+ 0.3 dVS/dt Allowable
0.3 HO S B VCC Low side and logic fixed supply voltage -0.3 25 V VLO Low side output voltage -0.3 V CC+ 0.3 DT Programmable dead-time pin voltage (IR21844 only) V - 0.3 V + 0.3 SS CC V IN Logic input voltage (IN & SD) V SS- 0.3 VSS+ 10 VSS Logic ground (IR21844 only) V CC - 25 V CC+ 0.3 dVS/dt Allowable
Hallo, ich Versuche gerade mit einem CC1101 Chip zu meinen Homematic-Komponenten zu funken, allerdings scheinen die CC1100 von den HM-Komponenten überhaupt nicht mit den CC1101 Chips kommunizieren zu wollen. Setup: A: ein HM-LAN-CFG Controller