VN02N HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY TYPE VDSS R DS(on) OUT VCC VN02N 60 V 0.4 6 A 26 V OUTPUT CURRENT (CONTINUOUS): 6A @ Tc=25 C 5V LOGIC LEVEL COMPATIBLE INPUT THERMAL SHUT-DOWN UNDER VOLTAGE SHUT-DOWN OPEN DRAIN DIAGNOSTIC OUTPUT PENTAWATT PENTAWATT
Typical Performance Characteristics 2 M L Dropout Voltage Normalized Output Voltage Output Voltage DS011260-13 DS011260-14 DS011260-15 Output Noise Voltage Quiescent Current Maximum Output Current DS011260-16 DS011260-17 DS011260-18 Line Transient Response Load Transient Response Maximum Output Current DS011260-19 DS011260-20 DS011260-21 Ripple Rejection Output Impedance ON /OFF Control Voltage DS011260-22 DS011260-23 DS011260-24 www.national.com 4 L M Typical Performance Characteristics (Continued) 9
habe noch mehrere BF199 da, die würde ich gerne zum verstärken benutzen. http://www.fairchildsemi.com/ds/BF/BF199.pdf Kannst Du mir noch ungefäre Spulenabmessungen geben? Gruß, Feadi
BFP420/520/620 gibts bei Reichelt, so 25 GHz fT. Benedikts Schaltung könnte ein Pendelempfänger sein, der muß bloß im Ultraschallbereich schwingen, das schafft er noch. BF199 war für die TV-ZF bei 40 MHz gedacht
BUZ11 ∪ N - CHANNEL 50V - 0.03 - 33A TO-220 STripFET∧ MOSFET TYPE VDSS R DS(on) ID BUZ11 50 V < 0.04 33 A TYPICAL R DS(on)= 0.03 AVALANCHERUGGED TECHNOLOGY 100%AVALANCHE TESTED HIGH CURRENT CAPABILITY 175 C OPERATINGTEMPERATURE 23 1 APPLICATIONS TO-220 HIGH CURRENT, HIGH SPEED
(pk ▯ Iout) CT▯ 4.0 ▯ 10 –5 ton ▯ 1 off Co 2 Ipk ▯ 4.0 ▯ 10 –5 (15.5 ▯ 10–6 ) (pk ▯ Iout) toff ▯ ▯ 620 pF 2 pk Co 5. The peak switch current is: A simplified formula that will give an error of less than 5% for a voltage step–up greater than 3 with an ideal capacitor I ▯ 2 I ǒton ▯ 1▯ pk(switch) out toff
Spannungsfestigkeit eingeplant. Es standen zwei Bauteile zur Verfügung: • IXFX26N90 R ≈ 0,3Ω R ≈ 0,54Ω C ≈ 700pF DS_On(25°C) DS_On(125°C) DS • 2SK1489 R DS_On(25°C)1,0Ω RDS_On(125°C)1,84Ω C DS≈ 300pF 4.7.2 Durchlaßverluste Zur Berechnung der Durchlaßverluste wurden die primären Effektivströme bei maximaler und minimaler
Performance Characteristics M / 3 Output Impedance Maximum Slew Rate 2 Linear Operation M / 3 1 M L DS005697-30 DS005697-31 Start-Up Transient Response DS005697-32 DS005697-33 Voltage Across RSET(VR) Current Noise DS005697-34 DS005697-35 www.national.com 4 L M 1 Typical Performance Characteristics (Continued
conversion rate. VREF Reference Voltage Span Adjust (5V) For maximum application flexibility, these A/Ds have been ICL7611 5V designed to accommodate a 5V, 2.5V or an adjusted voltage 300 reference. This has been achieved in the design of the IC as ÒSPANÓ/2 - shown in Figure 12. FS + TO V REF/2 ADJ. 0.1
(pk ▯ Iout) CT▯ 4.0 ▯ 10 –5 ton ▯ 1 off Co 2 Ipk ▯ 4.0 ▯ 10 –5 (15.5 ▯ 10–6 ) (pk ▯ Iout) toff ▯ ▯ 620 pF 2 pk Co 5. The peak switch current is: A simplified formula that will give an error of less than 5% for a voltage step–up greater than 3 with an ideal capacitor I ▯ 2 I ǒton ▯ 1▯ pk(switch) out toff
(pk ▯ Iout) CT▯ 4.0 ▯ 10 –5 ton ▯ 1 off Co 2 Ipk ▯ 4.0 ▯ 10 –5 (15.5 ▯ 10–6 ) (pk ▯ Iout) toff ▯ ▯ 620 pF 2 pk Co 5. The peak switch current is: A simplified formula that will give an error of less than 5% for a voltage step–up greater than 3 with an ideal capacitor I ▯ 2 I ǒton ▯ 1▯ pk(switch) out toff
....................................... 260°C D0–D6 2.0 V 0.8 V* T Optical Characteristics at 25°C DS TDH Spectral Peak Wavelength 2.0 V RD 0.8 V* HER......................................................................635 nm typ. TRS TRH Red .........................................................
Voltage V = V I = 250 A 2 3 4 V GS(th) DS GS D R DS(on) Static Drain-source On V GS = 10V D = 4.4 A 0.74 0.85 Resistance ID(on) On State Drain Current V DS> ID(on) R DS(on)maxVGS = 10 V 8 A DYNAMIC Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit gfs(∗) Forward V DS> ID(on) R DS(on)max ID= 4.4 A 4.9 6 S Transconductance Ciss Input Capacitance V DS= 25 V f = 1 MHz V GS= 0 1100 1500 pF Coss Output Capacitance 190 240 pF Crss Reverse Transfer 80 110 pF Capacitance
Voltage DS007970-22 DS007970-23 DS007970-24 Input Current Beyond LED Current vs LED Driver Current Signal Range (Pin 5) Reference Loading Regulation DS007970-25 DS007970-26 DS007970-27 Total Divider Resistance Common-Mode Limits Output Characteristics vs Temperature DS007970-30 DS007970-29 DS007970-28 5 www.national.com 4 1 3 Block Diagram (Showing Simplest Application) M L DS007970-3 www.national.com 6 L M MODE PIN USE 3 Functional Description 1 The simplifed LM3914
Cycle Time 10 ms tAS Address Set-up Time 0 ns tAH Address Hold Time 50 ns t Data Set-up Time 35 ns DS t Data Hold Time 0 ns DH tWP Write Pulse Width 90 ns tBLC Byte Load Cycle Time 150 s tWPH Write Pulse Width High 100 ns Program Cycle Waveforms (1)(2)(3) Notes: 1. A6 through A14 must specify the page
Resistance vs Supply Voltage DS012911-7 DS012911-8 DS012911-9 Output Source Efficiency vs Load Resistance vs Output Voltage Drop Temperature Current vs Load Current DS012911-11 DS012911-12 DS012911-10 3 www.national.com 1 6 2 Typical
Voltage DS007970-22 DS007970-23 DS007970-24 Input Current Beyond LED Current vs LED Driver Current Signal Range (Pin 5) Reference Loading Regulation DS007970-25 DS007970-26 DS007970-27 Total Divider Resistance Common-Mode Limits Output Characteristics vs Temperature DS007970-30 DS007970-29 DS007970-28 5 www.national.com 4 1 3 Block Diagram (Showing Simplest Application) M L DS007970-3 www.national.com 6 L M MODE PIN USE 3 Functional Description 1 The simplifed LM3914
2,5V pegelt (referenz vom LEM liegt bei 2,5V). Das Problem: Ich wollte die MOSFETS mit Treibern (MAX620) ansteuern, die am Eingang ein TTL/CMOS Signal brauchen... Das gibt mir der OPV doch aber nicht direkt. Wie kann ich das machen? Die Idee war: Erreicht der Strom eine Obergrenze, soll der OPV Ausgang
wissen, wie du sowas machen würdest. Wenn du sagst "parralel zum FET", meinst du dann parallel zu DS oder zur GS strecke? Soll heißen: Die Freilaufdioden kommen parallel zur DS Strecke und die Schottkydioden sollen dann noch daneben? (Was bewirken die dann?) Ich werde noch parallel zu den Gate-Widerständen
LeitOn verarbeitet auf Anfrage auch IS620i von ISOALA ( http://www.isolaag.com/d/ecomaXL/index.php?site=ISOLA_DE_product_description&sid=233&p=16 ) Tg-max bei 220degC, dieses Material habe ich schon erfolgreich bei dauerhaften Temperaturen
220 °C). Lebensdauer bei 210 °C ~ 5000 Stunden Bspw. 8-fach 24-Bit ADC http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1278-ht.pdf Spannungsreferenz http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref5025-ht.pdf C28xE DSP (150 MHz, bis zu 256 kiB-Flash) http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sm320f2812-ht.pdf oder ARM7TDMI
ist mir passiert: Ich nutze Roland's Code um in einem Datenlogger alle 15min Temperaturwerte von DS18S20 Sensoren aufzuzeichnen. Nur ein paar chars, immer in die gleiche Datei. Nichts zeitkritisches, funktioniert super. Den 'sync' Befehl nach dem schreiben hab ich auch nicht vergessen. Nun dachte
aufgelistet. Informationen zu den Maxim Pegelwandlern gibts hier: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3372E-MAX3393E.pdf http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3253 Danke martin
Eingang eines AD-Wandlers (so 50kOhm Eingangswiderstand). Im Datenblatt (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc27l4.pdf, Seite 6 unten) steht was von einem Versorgungsstrom von so 50uA. Ist das in meinem Fall gültig? Ist das der Strom der pos. und/oder der neg. Versorgungsspannung? 2)wenn noch jemand
oder meint ihr ich würde für den AD620 (http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/37793330023930AD620_e.pdf) auch keine neg. Spannung benötigen ? Ich betreib ihn als Precision V/I Converter wie auf Seite 16 oben dargestellt. V_in +
hallo, ich hab ein seltsames Problem. Ich versuche ein Thermometer zu bauen. Hardware: DS620, Mega8, 3*7Segmentanzeige... Jetzt hab ich folgendes Problem... Ich kann den Sensor einwandfrei einstellen, also Änderungen im Config-register des DS620 vornehmen. Schreiben geht also. Nachdem
Gern geschehen, Wo hast Du den DS620 her? Und was kostet er? Bei Reichelt habe ich ihn nicht gefunden.
Chips eigentlich auch. Die Maxim Temperaturchips kann ich ja auch festlöten. Nur bei Chips wie den DS620 muss ich mir irgendwie eine Grundplatine basteln und mir etwas überlegen, wie ich das Lötzinn zwischen den Pins entfernen kann, da ich irgendwie noch kein Ergebnis mit Entlötlitze erziehlen konnte
. sollten mit dem dsPIC gehen, so aus dem Bauch raus, bei mehr wird der Speicher knapp. cf
Ich habe noch garnichts, daher frage ich ja, ob man den ICD2 Nachbau von dem Link für den dsPIC verwenden kann. Ich habe noch nie mit PICs gearbeitet, werde demnächst mit anfangen und dann auch mal die dsPICs testen.
Beschriftung, aber wenn ich mir das Datenblatt des µPD753016A (http://www.am.necel.com/docs/files/U11662EJ2V1DS00.pdf) und das Pinout so überfliege, könnte der sogar pinkompatibel sein. Gibt also noch genug Beschäftigung für die langen Wintertage ;-) Gruß Micha
natürlich auch wie von Dir vorgeschlagen aussehen (!, ?, @). Das bringt mich noch auf eine Idee. !DS1, P#, P1, P2, ...PN\CR\LF würde bedeuten Setze Data Set 1, es folgen P# (Anzahl) Parameter P1...PN. Zunächst mal wird es nur darum gehen, in eine Interne Datenstruktur an einer bestimmten Adresse
darum geht in kürzester Zeit ein Programm zu entwickeln dass gewisse Aufgaben erfüllt wie z.B. einen DS1820 zu bedienen,über RS232 kommunizieren,I2C,RC5SEND ..........die Liste ist schier unendlich.... Versucht mal in C eine DTMFOUT Routine zu schreiben,oder einen DS1820 auszulesen(mit dem ganzen Timing
Dauer der Doppelkontaktbetätigung übereinstimmen. bsp 10m/s Ich muss ne rechteckfrequenz von etwa 620 Hz ausgeben. das ist sozusagen theoretisch das Maximum. Passend dazu muss bei einer Kontaktüberrollung nach dem auslösen des 1. Kontakts der Doppellkontaktgruppe (die sind 10cm auseinander) auf 0,1
da muß ich Doch widersprechen: Die T89C51RD2 (3,3MIPS) sind gut zu bekommen und preiswert, sowie DS80C320 usw.. Den Cygnal gibt es zumindest als komplettes Entwicklungsboard (99,-$), aber ich mach nicht gerne was mit SMD. Das mit den Interrupts ist wirklich der Hauptnachteil, warum ich den AVR
damit sagen, der AVR braucht mehr Programmspeicher. Der Zeitvergleich ist nicht mehr aktuell, der DS80C320 ist ja älter als die AVRs. Wie gesagt, ich arbeite meistens bei 0,9MIPS. Aber wenn Du unbedingt 8MIPS brauchst, nimm doch einen 8051 von Cygnal am 8MHZ Quarz, die 50MHz sind ja nur der Maximalwert