Screens von normalen 2.4GHz WLAN Signalen machen? Also am besten auch im live-modus und nicht nur max-hold. Nen Signalgenerator hast Du nicht zufälligerweise? :) Oder sonst irgendwas was bei bekannter Frequenz und Pegel sendet? MfG, Spekki
this.... I guess the V5 could do that: http://spectran-developer.net/phpbb/viewtopic.php?t=667&f=31 http://www.unitest.com/pdf/Real-time-Analyzer.pdf The Signalhound BB60 seems to be new (I had not seen it before, thanks for the hint!) - so it is no surprise that it is better than the several
Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers M General Description ____________________________Features The MAX481, MAX483, MAX485, MAX487–MAX491, and In µMAX Package: Smallest 8-Pin SO A MAX1487 are low-power transceivers for RS-485 and RS- X 422 communication. Each part contains one driver and one Slew-Rate
Given Parameters: V = Regulated Output Voltage (3.3 V, 5.0 V, 12 V or 15 V) V = 5.0 V out out Vin(max)= Maximum DC Input Voltage Vin(max)= 20 V Load(max) = Maximum Load Current Load(max) = 0.8 A 1. Controller IC Selection 1. Controller IC Selection According to the required input voltage, output voltage
are at T 25°C. With internal reference, V= 3V. A DD LTC1407 LTC1407A PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS Resolution (No Missing Codes) 12 14 Bits Integral Linearity Error (Notes 5, 17) –2 0.25 2 –4 0.5 4 LSB Offset Error (Notes 4, 17) –10 1 10 –20 2 20 LSB Offset Match fromCH0 to CH1
Initial Version Rev. A | Page 2 of 32 AD9834 SPECIFICATIONS VDD=2.3Vto5.5V,AGND=DGND=0V,T =T A MINtoT MAX,RSET=6.8kΩ,R LOAD=200ΩforIOUTandIOUTB,unlessotherwisenoted. Table 1. 1 Grade B, Grade C Parameter 2 Min Typ Max Unit Test Conditions/Comments SIGNAL DAC SPECIFICATIONS Resolution 10 Bits Update Rate
, hier noch der nachtrag: Uin=12V => fswitch=90kHz Uin=24V => fswitch=38kHz Ct=1nF -> heißt max. fosc.=150kHz
Uin => 0,17 < ton/toff < 0,5 (Annahme: ü = 1) ton = (T*ton/toff)/(1+ton/toff) => 0,726us < ton < 1,667us Bestimmen von Induktivität L: L = tonmax*(Uin-Uswitch)/ILonmax L = 1,667us*(Uin-1,5V)/0,5A => 28,339uH < L < 95,019uH Ergebniss: L sollte größergleich 95uH sein Bestimmen von Isat der Induktivität
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T A 25°C,V =CC.0V,t = 1rns, tf= 6.0 ns) Symbol Parameter Test Condition Min Max Unit tPLH Propagation Delay, Data to 18 ns Output tPHL Propagation Delay, Data to CL= 45pF, 18 ns Output RL=667Ω tPZH Output Enable Time 23 ns tPZL Output Enable Time 30 ns tPHZ Output Disable Time CL= 5pF 18 ns tPLZ Output Disable Time RL=667Ω 25 ns tPZL- S1 closed, S2 opened t - S1 opened, S2 closed PZH PLZ,tPHZ - S1 and S2 closed Figure 1. Switching Waveforms Figure 2. Switching Waveforms (See Figure 3) (See Figure 4) NOTES A. C iLcludes
4.753 4.947 V Output Voltage MIC295x-02/-05 (±0.5%), 100µA ≤ I ≤ 150mA, T ≤ T 4.930 5.070 V L J J(max) Over Load Variation MIC295x-03/-06 (±1%), 100µA ≤ I L 150mA, T J T J(max) 4.880 5.120 V MIC2951-3.3 (±1%), 100µA ≤ I L 150mA, T ≤JT J(max) 3.221 3.379 V MIC2951-4.8 (±1%), 100µA ≤ I ≤ 150mA, T ≤ T
Kontroller verwenden sie einen AT89S8253-24AU der mit einem 64 x 128 LCD verbunden ist und über eine MAX667SISA der Fühler. @anybody: Da kann ich mich nur Andreas Auer anschließen und ihn zitieren: > Wie gesagt, ich hab selbst auch so ein Board gebaut... einerseits, weil > man das meiste lernt,
Thermocouple, unless otherwise noted) AD594/AD595–SPECIFICATIONS Model AD594A AD594C AD595A AD595C Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units ABSOLUTE MAXIMUMRATING +VS to –S 36 36 36 36 Volts Common-Mode Input Voltage –VS – 0.15 +VS –VS– 0.15 +V S –VS– 0.15 +V S –VS– 0.15 +V S Volts Differential
in Ammo pack Approx. weight 0.2 g General technical data Climatic category (IEC 60068-1) 40/125/56 Max. power (at 25 °C) P25 200 mW Resistance tolerance R RR R ±5, ±10 % Rated temperature T 25 °C R Dissipation factor (in air) δth approx. 3.5 mW/K Thermal cooling time constant (in air) τc approx. 12 s
ist das Stichwort: erhöhen der Ugs bringt es. Nur hat der OP der ich nunmal bin nicht immer einen MAX232 in Reserve dafür und frage daher nach einer Möglichkeit wie die ganze Sache auch ohne teuren MAX232 geht. Grüße Björn
2.5V,DCLK = 2MHz (50% duty cycle),SAMPLE = 125kHz, 12-bit mode, 0.1µF capacitor at RAF, T = TMINto MAX , unless otherwise noted. Typical valuesAare at T = +25°C.) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS DC ACCURACY (Note 1) Resolution 12 Bits No Missing Codes 11 12 Bits Relative Accuracy INL (Note
access to initial and final conditions, Zi and Zf, of the delays. Zi is a vector of length MAX(LENGTH(A),LENGTH(B))-1 or an array of such vectors, one for each column of X. FILTER(B,A,X,[],DIM) or FILTER(B,A,X,Zi,DIM) operates along the dimension DIM.
Koeffizienten ja nicht reel. Meine vorgeschlagene Näherung für die Koeffizienten lautet -1.6 und 0.667. Die Pole des Filters liegen, wie du richtig schreibst, also bei 0.8 +/- 0.1655 i . Habe ich Deine Frage damit richtig verstanden? Cheers Detlef
MAX961/MAX997 and 5-Pin SOT23 (MAX999) 4 8-Pin µMAX (MAX961/MAX962/MAX997) / dual ®AX962 are available in space-saving 8-pin 16-Pin QSOP (MAX964) M µMAX packages. A _______________Ordering Information _
zurückgreifen, dann wird u.U. ein Spg.Regler auch kostenmäßig wieder attraktiv. D.h. prüfe ob bei angestrebter Max.-Temperatur noch alles im grünen Bereich ist !!!
Optimal: Typen wie MAX667,MAX882. Fliess fast kein Ruhestrom. Aber mit um die 4 Euro nicht ganz billig. Kompromiss: LP2950. Ruhestrom 100µA, kostet dafür nur 40 Cent.
sich nichts mehr. Durch tagelanges Dauerrechnen hatte die CPU eine Temperatur von wenig über 90°C (max. 90°C erlaubt). Alles lief, Gerät ausgeschaltet, am nächsten Morgen wiedereingeschaltet, nichts geht mehr. Nach dem Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz und es kommt auch kein Beep. Also: -
kurz abgespielt werden), dass mein RAM 533er im Single-Mode ist...meines Wissens ist mein Speicher 667er (oder wie auch immer die 600er Nummer war) - da der Fehler allerdings auch im Dual-Mode und mit der 600er-Zahl auf'm alten Board auftrat, schließe ich das Fehler aus.
LECTR AL CHAICCTERIST ICS T j 25°C, V = INV, unless otherwise noted. PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Switch “Off” Leakage LT1074 VIN ≤ 25V, SW = 0 5 300 A V = V V = 0 (Note 7) 10 500 A IN MAX, SW LT1076 VIN = 25V, SW = 0 150 A V = V V = 0 (Note 7) 250 A IN MAX, SW Supply Current (Note 2) V FB2.5V
jediglich ein paar "durchbrüche" für display, taster, stecker etc. und dann können die gehäuse zu max 5 € das stück (können ruhig 50-60 stück sein) hergestellt werden. oder es gibt eine selbstmach-möglichkeit, welche innerhalb von max 20min ermöglicht ohne große anstrengung und fertigkeiten ein solches
> und dann können die gehäuse zu max 5 € das stück (können ruhig 50-60 > stück sein) hergestellt werden. Ha, ha, ha Selten so gelacht. Der war gut. Vielen Dank
int ticks, i; // 0,0015ms/delay(x) ticks = ((int)((100/freq)/2)*6); // not exactly (+5% in freq...) max=300 // duration: 667*ticks from delay(ticks) per ms // max 5s@10kHz, 50s@1kHz i = ((long)duration*334)/ticks; // while (i--) // 1000*0,5ms = 0,5s { delay(ticks); // approx 0.25ms delay buzzer_on();
8th Bit of Last Byte ACK t WC Stop Start Condition Condition Power Up Timing Symbol Parameter Min. Max. Unit (1) PUR Time from Power Up to Read 1 ms (1) PUW Time from Power Up to Write 5 ms Notes: (1) Delays are measured from the tis stable until the specified operation can be initiated. These parameters
Thermocouple, unless otherwise noted) AD594/AD595–SPECIFICATIONS Model AD594A AD594C AD595A AD595C Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units ABSOLUTE MAXIMUMRATING +VS to –S 36 36 36 36 Volts Common-Mode Input Voltage –VS – 0.15 +VS –VS– 0.15 +V S –VS– 0.15 +V S –VS– 0.15 +V S Volts Differential
E L P T O N C A R E C P A O C I E V T I S E - L M C W E O R L ( S T L V / P M O M E E U 0 N R F 1 MAX4210AETT 6 TDFN — 0.667 P None N INT 150 2 MAX4210AEUA 8 µMAX — 0.667 P None N INT 150 4 MAX4210BETT 6 TDFN — 1.000 P None N INT 150 X MAX4210BEUA 8 µMAX — 1.000 P None N INT 150 A MAX4210CETT 6 TDFN
Gruppenlaufzeitentzerrung und treten bei den Frequenzen ω = ±β auf, w¨hrend die Maxima der Summenkurve α max = β [γ − β] f¨r ϕ > π/6 (5.28a) bei den in Gleichung (5.26) berechneten Frequenzen auftreten. Das relative Minimum ist bei ω = 0 und hat den Wert τ = 4α . (5.29) min γ2 F¨r diesen Fall ist Im Bild 5.17
ȇǮǬDZǾǽȋ 3,5” ǰǴǽǶDZǾ ǽǺ ǽǺȀǾǮDZǼǺǸ DOS ǰǷȋ ǶǺǸǻȊǾDZǼǺǮ ǹǬȃǴǹǬȋ ǽ «AT 486» Ǵ WIN ǰǷȋ Betriebsspannung: 12 V= max. 0,8 A Kanäle: 8 130 217 Relaiskontakt: jeweils 1 x EIN max. 3 A max. 25 V (Wenn höhere Spannungen geschaltet werden sollen, beachten 667 626 Sie bitte die Hinweise in der beiliegenden Drucksache Nr
1 minute's application of rated voltage, leakage current is not moreCV = 1000 : I = 0.1CV+40 (µA) max. (1 minute's) Leakage current than 0.03CV or 4 (µA), whichever is greater. CV > 1000 : = 0.04CV+100 (µA) max. (1 minute's) I For capacitance of more than 1000µF, add 0.02 for every increase of 1000µF
configuration Low cost Chip scale packaging Table 1: Spartan and Spartan-XL Field Programmable Gate Arrays Max Typical Max. Total Logic System Gate Range (1) CLB Total No. of Avail. Distributed Device Cells Gates (Logic and RAM) Matrix CLBs Flip-flops User I/O RAM Bits XCS05 and XCS05XL 238 5,000 2,000-5,000
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit Notes I Read Active Supply V = 2.7V 400 µA 1, 5, 7, 14 CC1 Current CC VCC = 5.0V 800 µA CC2 Program Supply Current VCC = 2.7V 2.5 mA 2, 5, 7, 14 (nonvolatile) VCC = 5.0V 3.0 mA CC3 Main Timekeeping
Quick reference data Table 1: Quick reference data VCCA = V CCD Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit V CCA analog supply voltage 2.7 3.0 5.0 V V digital supply voltage 2.7 3.0 5.0 V CCD ICCA analog supply current operating - 17 22 mA standby - 1 100 A ICCD digital supply current operating - 250
CLLW CL DFLM t DFLM FLM tDM FR OUTPUT TIMING (VDD2.4 3.3V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0 500 ns FLM FR delay time FR L 0 500 ns FR OUTPUT TIMING (VDD1.7 2.4V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0