CA3240E, OP AMP DUAL MOS IP/BIPOLAR OPAMP, SO8 10 x DG408DY, Analogmultiplexer 8:1, SO16 3 x DS1267-10 DIL14 Dual Digital Potentiometer Chip 5 x DS2401, TO92 Silicon Serial Number 1 x EP1C3T144C8N TQFP Cyclone FPGA, 2910 Makrozellen, 275 MHz 25 x GBU4K THT Gleichrichter 4A, 560V 25 x
SOT23 General Purpose High Voltage Diode 25 x BTS4141N, Highside Power switch 3 x DS1267-10 DIL14 Dual Digital Potentiometer Chip 1 x EP1C3T144C8N TQFP Cyclone FPGA, 2910 Makrozellen, 275 MHz 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau 15 x IRF7832PBF
DS011394-32 Oscillator Frequency Switch Saturation Efficiency Voltage DS011394-33 DS011394-35 DS011394-34 Minimum Operating Voltage Supply Current Feedback Voltage vs Duty Cycle vs Duty Cycle DS011394-36 DS011394-37 DS011394-38 7 www.national.com Typical Performance Characteristics (Circuit of Figure 2) (Continued) Feedback Junction to Ambient Pin Current Thermal Resistance DS011394-39 DS011394-40 Continuous
contain gold bump. Figure 5-2: Alignment Marks 0 0 3 3 3 3 0 3 3 30 30 30 30 30 30 Center: (10945, -275) Center: (-10945, 2275) 2 Size: 90 x 90 μm Size: 90 x 90 μm D e C Figure 5-3: Output Pad Pitch (Pad 361 - 1574) n e r 0 18 18 ) y 0 1 4 x 0 1 18 Table 5-1: Die Information 2 Die Size (no scribe) 23724
entwickelt, mit dem die digitalen Temperatursensoren DS1820 / DS18S20, der 4-fach A/D-Wandler DS2450 und der 8-fach digital I/O-Expander DS2408 betrieben werden können. Ergänzt wird der Funktionsumfang noch durch ein LC-Dispaly mit 4 Zeilen und 20 Spalten
und alle Programme zum Betrieb von wichtigen 1-Wire-Komponenten enthalten: - Temperatursensor DS1820 - 4-fach-A/D-Wandler DS2450 - 8-fach digitale Port-Erweiterung DS2408 zur Ansteueurng von: - Relais, LEDs, Taster, Summer - alphanumwerisches LC-Display, 4 Zeilen á 20 Zeichen
RR A S ST R S R + C D E T RT S U XL OT R VV 3 + - L A D O X E S ## K # X P V CC . 1 1 - / / / / // DS DR D C O C // / / / S T V OO 3 A2 2 5 AG G G G GG R CO S TT S T P L V GG GG GP O MM I R RR V VV V V GP P P P PP V I DU I RS R SV E K B PP P P PS U D C N E EE I CI I I N2 2 2 2 22 S B BTN BB B BC N I
list of supported <mode>s), (list of supported <mt>s), (list of supported <bm>s), (list of supported <ds>s), (list of supported <bfr>s) OK Parameter See set command Read command Response AT+CNMI? +CNMI: <mode>,<mt>,<bm>,<ds>,<bfr> OK Parameter See set command Write command Response AT+CNMI = The write command
DATA SHEET ( DOC No. HX8340-B(T)-DS ) HX8340-B(T) 176RGB x 220 dot, 262k color, with internal GRAM, TFT Mobile Single Chip Driver Preliminary version 01 February, 2008 HX8340-B(T) 176RGB x 220 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile
-31 DS011476-32 Oscillator Frequency Switch Saturation Efficiency Voltage DS011476-33 DS011476-35 DS011476-34 Minimum Operating Voltage Quiescent Current Feedback Voltage vs Duty Cycle vs Duty Cycle DS011476-36 DS011476-37 DS011476-38 7 www.national.com Typical Performance Characteristics (Circuit of Figure 2) (Continued) Feedback Pin Current Maximum Power Dissipation (TO-263) (See Note 10) DS011476-4 DS011476
Pause 1-Bit 310µs Puls, 1780µs Pause Laut diverser Dokus im Netz sind es jedoch: 0-Bit 275µs Puls, 775µs Pause) 1-Bit 275µs Puls, 1900µs Pause) Das sind gerade mal 3 Timer-Takte zum Generieren der Pulse. Da könnte die Abweichung schon so groß sein, dass der Denon-Empfänger das nicht
DENON_PULSE_TIME 310.0e-6 // 310 usec pulse in practice, 275 in theory [/c] in [c] #define DENON_PULSE_TIME 275.0e-6 // 310 usec pulse in practice, 275 in theory [/c] ändern. Ich bezweifle aber, dass
― ns C / D Hold Time CDH ― 10 ― ns CE , RD , WR Pulse Width tCE RD WRt ― 80 ― ns Data Set−up Time tDS ― 80 ― ns Data Hold Time t ― 40 ― ns DH Access Time t ― ― 150 ns ACC Output Hold Time tOH ― 10 50 ns 2001-02-28 30/46 T6963C ● Switching Characteristics (3) (1) External RAM Read mode (2) External RAM
aja eins noch ich verwende OP275GSZ anstatt AD8606AR... lg
Der OP275 ist für +/-15V spezifiziert, der AD8606 für +5V. Die kannst du nicht einfach gegeneinander austauschen. Mit welcher Versorgungsspannung betreibst du denn den OP275? Kai Klaas
mit 5V einzusetzen. Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS008823.PDF Nun verstehe ich nicht ganz wie ich das Widerstandverhältinis zur Einstellung der Ausgangsspannung berechne bei der Formel im Datenblatt gibt es die Variable Vref deren Bedeutung ich nicht
1K für R1 ist ein empfohlener Wert R2=R1*((Vo/Vref)-1) R2=1000*((5V/1.275V)-1) ->R2=2921,5 Ohm je nach Toleranz also ungefähr 3K für R2 bei einer Ausgangsspannung von 5V
DATA SHEET ( DOC No. HX8347-D(T)-DS ) HX8347-D(T) 240RGB x 320 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile Single Chip Driver Version 02 March, 2009 HX8347-D(T) 240RGB x 320 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile Single Chip
vom FPGA erzeugt. Zwar könnte der DAC auch SDR Daten empfangen, allerdings hören die RAMBlöcke bei 275MHz auf zuarbeiten.
Kiste Hardwaremäßig verbaut hat. (Seite 13) http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds099.pdf Das sieht für mich so aus, dass man LVDS Eingänge mit DDR nutzen kann, aber keine Ausgänge mit LVDS. Oder habe ich Tomaten auf den Augen? @John-Eric Die Fehlermeldung mit dem "OFDDRRSE"
Stoersignal die Register resettet kommt alles aus dem Tritt. Idee2: 1Wire. Damit frage ich schon die DS18B20 Temperaturfühler der einzelnen Räume ab. Durch Prüfsummen gesicherte Übertragung, da macht es nichts, wenn mal was dazwischen funkt. Auch das Setzen der Ausgänge im DS2408 ist sehr sicher, der der
konnte mit VDR keine Veränderung bei Spannung und Phasenverschiebung messen. Als VDR habe ich 14D431 (275Vrms) verbaut. schöne Grüße, Robert
Brückengleichrichter handelt es sich um einen KBPC2510 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/250949_DS.pdf Habe ihn auf die schnelle gegen einen 3510 ausgetasucht von denen ich noch welche da hatte. Das Ding geht nun wieder aber ich will auf jedenfall wieder solchen Kondensatoren nachrüsten. Wüsste
die eigentliche Spannung an der Diode ist und dann würde evtl. auch ein Typ reichen der weniger als 275V verträgt. Mein Oszi zeigt hier zu mindestens nichts an auch an einem unbestückten Gleichrichter. Wobei es nur ein 5 Mhz Oszi ist. Oft ließt man 10nF ...100nF, ist der Wert nicht so kritisch
D ––– 2.8 3.9 V GS= 7.0V, D = 76A V Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V V = V , I = 250µA GS(th) DS GS D ––– ––– 20 µA V DS= 24V, VGS= 0V DSS Drain-to-Source Leakage Current ––– ––– 250 V DS= 24V, VGS= 0V, TJ= 150°C IGSS Gate-to-Source Forward Leakage ––– ––– 200 V GS= 20V Gate-to-Source Reverse Leakage
Application Maestro, CodeGuard, devices in life support and/or safety applications is entirely at dsPICDEM, dsPICDEM.net, dsPICworks, dsSPEAK, ECAN, the buyer’s risk, and the buyer agrees to defend, indemnify and ECONOMONITOR, FanSense, In-Circuit Serial hold harmless Microchip from any and all damages
contain gold bump. Figure 5-2: Alignment Marks 0 0 3 3 3 3 0 3 3 30 30 30 30 30 30 Center: (10945, -275) Center: (-10945, -275) 2 Size: 90 x 90 μm Size: 90 x 90 μm D e C Figure 5-3: Output Pad Pitch (Pad 361 - 1574) n e r 0 18 18 ) y 0 1 4 x 0 1 18 Table 5-1: Die Information 2 Die Size (no scribe) 23724
AL Description 0 DACK is active high (initial value) 1 DACK is active low • Bit 5 (DREQ select bit (DS)): DS selects the DREQ input detection method used. This bit is valid only in channels 0 and 1. The DS bit is initialized to 0 by resets or in standby mode. Bit 5: DS Description 0 DREQ detected by low
Configuration MAX180/MAX181 data sheet. For anti-aliasing filters, TOP VIEW consult the MAX274/MAX275 data sheet. CH0 1 20 VDD ________________________Applications CH1 2 19 SCLK Portable Data Logging CH2 3 18 CS Data-Acquisition CH3 4 MAX186 17 DIN High-Accuracy Process Control CH4 5 MAX188 16 SSTRB
Schalter der alle schaltet. Ich fahre jetzt erstmal alle nur einzeln, und bestelle mir Varistoren S14K275 oder S20K275 für die Relaiplatinen bzw. die vom Carsten später...
Bauteilliste zu deiner Jalousieplatine? Was nutzt du für den IC2? Relai: 8x FTR-LYC12 Varistor: 8x S07K275 (werde wohl S20K275 nehmen) Schraubklemmen: 1x AKL 101-10, 2x AKL 101-06 Gehäuse: HUT 4-C
complex microcontroller. Approximate size Continued on the next page… Typical Application Diagram 3986-DS, Rev. 2 Dual Full-Bridge MOSFET Driver A3986 with Microstepping Translator Description (continued) The above-supply voltage required for the high-side N-channel In addition to crossover current control
X 160 SEG MF[2:0] I Manufacturer ID code for reference, suggestion setting [ MF2.MF1.MF0 = 0.0.0 ] DS[1:0] I Display size ID code for reference, suggestion setting [ DS1.DS0 = 1.0 or DS1.DS0 = 0.0] Ver2.3 17/97 2007/1/3 ST7528 MICROPROCESSOR INTERFACE Microprocessor Interface Pin Description Name I/O
das Timing machen und den DS90C363 benutzen und wenn das läuft mich an das LVDS machen.
Pins sind auch schon zugeordnet und CLK mit 60MHz angegeben. Die Warnungen lauten: WARNING:Par:275 - The signal TxCLK has no driver WARNING:Par:275 - The signal TxOUT<2> has no driver WARNING:Par:275 - The signal TxOUT<1> has no driver WARNING:Par:275 - The signal TxOUT<0> has no driver Diese
Duringeachswitching • Lower MOSFET RMS current I SW(RMS), but higher period TS, three subintervals occur: DS , D2S , D3TS. MOSFET V peak voltage During DT S, M is on, and D is reverse-biased. During DS D2T S,Misoff,andL iSconductingcurrent.BothL and P • Lower diode peak reverse voltage, but higher diode L currents
Datenausgänge resultieren (siehe Timingdiagramm im Datasheet). http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1121.pdf Hayo
mir in der Tat die bessere Alternative zu sein – selbst bei einer Verstärkung von 20dB hätten wir 275MHz Bandbreite. Wenn man hierbei die ausgangsseitig notwendigen ~1280mV für 256LSB betrachtet, dann ergibt sich eine maximale Empfindlichkeit von 0,5mV pro LSB eingangsseitig. Die angegebenen 2,3nV/
complex microcontroller. Approximate size Continued on the next page… Typical Application Diagram 3986-DS, Rev. 1 Dual Full-Bridge MOSFET Driver A3986 with Microstepping Translator Description (continued) The above-supply voltage required for the high-side N-channel In addition to crossover current control
Beheizung eines Terrariums zu basteln. Als Eingabeparameter dienen hierfür ein DCF-Empfänger und mehrere DS18S20-Temperatursensoren. Zur Ansteuerung der Lampen etc. verwende ich eine selber gebastelte Relais-Karte, welche über SW-SPI die jeweiligen Relais-Zustände in ein Schieberegister getaktet bekommt.
dazu zu lernen. :-) PS: Ich habe mir soeben noch für wenig Geld ein Päckchen MKP X2 Kondensatoren 275V~ 220nF bestellt. Die sollten dann wohl relativ gut ihren Dienst als Snubber tun. Was den 100 Ohm Widerstand betrifft, so habe ich hiervon noch einige aus einem Farnell-Sortiment über. Allerdings nur
ms –42 H –42 V = +15V 50m Lw HO5 A V DD= +15V A W VDD= –15V –48 W V SS= –15V –48 VAMPL= 50mVrms B OP275 V AMPL 50mVrms B OP275 RAB= 1MV 5mS/DIV 1k 10k 100k 1M 100 1k 10k 100k FREQUENCY – Hz FREQUENCY – Hz Figure 14. 10 k Gain vs. Frequency Figure 15. 1 M Gain vs. Frequency Figure 16. Midscale Transition
wohl was schiefgegangen > :| sorry falscher Link, hier der Richtige: http://focus.ti.com/lit/ds/sbos078/sbos078.pdf
(auch PC) angeschlossen ist bzw. werden kann!. Zu der Ableitstrommessung: Die geschieht aber bei 275V Wechselspannung (aber strombegrenzt!, Medizintechniker sind rar ;-) ) Wird schwierig für den Otto-Normal-Bastler. Sicher trägt jeder selbst die Verantwortung für sein Tun. Nur manchen ist nicht klar
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Takte. Für die 300000 Punkte bräuchte er also 275 Millionen Takte. Bei 20MHz wären das 14s. Damit kannst du in etwa abschätzen was du für einen Controller brauchst, vor allem wenn das ganze 4x parallel ablaufen soll... Dazu kommt allerdings noch
> Ein dsPIC benötigt für eine 256 Punkt FFT etwa 20000 Takte. Für 300000 > Punkte bräuchte er als rund 20 Millionen Takte, was etwa 0,5s bei 40MHz > entspricht. > > Ein AVR benötigt für eine 256 Punkt FFT
LOW-Level liegt trotzdem unter 0,9V (1,5V wäre die Grenze). -------- Ich will jetzt mal einen TMP275 von TI testen. Er ist dem DS1631 ziemlich ähnlich. Kann jemand Probleme mit dem DS1631 bestätigen? Gruss Klaus.
5V und 2,7K ??? Pull-Ups Versuch mal 4k7 ohms Pull-Ups 2x DS1631 thermo-sensors 2x resistor 4k7 ohms Some wires
350 1.360 350 300 z M 250 )325 Y.320 A MAXIMUM m N ( 200 D U L I E.280 I 150 300 F MINIMUM 100 1.240 275 50 1.200 0 250 –50 0 50 100 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 1.5 2 2.5 3 TEMPERATURE (°C) VCTRL IN(V) VIN(V) 3490 G03 3490 G01 3490 G02 3490fa 3 LTC3490 W U TYPICAL PERFOR A CE CHARACTERISTICS ILED vs VLED Efficiency
PHASE R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 REMARKS D1 D0 Command W 0 MFM 0 0 0 Command codes 0 1 0 W 0 0 0 0 0 HDS DS1 DS0 W ---------------------- C -------------Sector ID information prior W ---------------------- H ------------------------execution W ---------------------- R ------------------------ W -----------