werden 18,22,25 KVA angegeben. Da 1VA = 1V*1A sind, würde das heißen dass bei 25KVA ==> 25000V/230V=108 Ampere fließen müssten. Das ist schlicht unmöglich. Worauf beziehen sich also die Angaben? Wie sind die tatsächlichen Anschlusswerte? hier das Taypenschild Eingangsstrom(KVA) Hochfrequenz
Ströme von einem CMOS4000 Gatter zu verlangen. Nimm einfach statt des 2N3904 einen MOSFET wie den BS170. Kai Klaas
11: DDRAM line 4 shows at the first line of LCD Determination of bias Bias control 0 0 0 0 1 1 1 - BS BS = 0: 1/5 bias (default ) 1: 1/4 bias LCD power control VC = 0: voltage converter OFF (default) 1: voltage converter ON Power control 0 0 0 1 0 0 VC VR VF VR = 0: voltage regulator OFF (default) 1:
Systech BLOCK DIAGRAM . RES# r . COM39 CS# v . COM38 D/C# r . E (RD#) r n . d o . | R/W#(WR#) o m BS2 e o . BS1 M D C . COM1 BS0 A l . COM0 c D c . C r D S . M t G r D7 I G D6 D5 D4 D3 . D2 r . v . D1 r . SEG0 D0 t | e . SEG127 m . e . S . . . VDD . V SS . e o o . d o y t a n n s . COM40 a e a l i r
BZX399-C43 BZ BZX399-C3V6 B8 BZX399-C8V2 BG BZX399-C20 BR BZX399-C3V9 B9 BZX399-C9V1 BH BZX399-C22 BS 1999 Jun 04 2 Philips Semiconductors Product specification Voltage regulator diodes BZX399 series LIMITING VALUES In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). SYMBOL PARAMETER CONDITIONS
following settings. LCD Booster ratio of Bias Recommended driving the step-up ratio Vci2 value of the BS3 BS2 BS1 BS0 (Vci2≤5.5V) bias circuit 2 (ND2) (NB) VCH≤20V x 2 0 0 0 0 0.75 1.50 x VM Vci2 x 2 1/2 x 3 - - - - N/A - - x 4 - - - - N/A - - x 2 0 1 0 0 1.25 2.50 x VM Vci2 x 2 1/4 x 3 0 0 0 1 0.825 1.75
Typical Specifications Item Specifications Receiving frequency range AM 530KHz to 1710KHz FM 87.5MHz to 108MHz AM Input impedance ʔ FM 75Њ AM ˏSN20dB 51dBЖ Receive sensitivity FM ˏSN50dB 15dBЖ Stereo separation FM 45dB AM ʵ7.5dBs Output level FM 2.5dBs AM 1.2% Total harmonic distortion FM 0.25% Power consumption
Module M1 offers the following features: • Transparent data transmission at 2400, 4800 and 9600 bps (BS24,25,26); • Group 3, Class 2 fax transmission conforming to TR-29.2 at 2400, 4800, 7200 and 9600 bps; • Short message service mobile originated (SMS MO, TS22) • Short message service mobile terminated
Temperature Coefficient control (TCx Reserved 0 0 0 0 0 1 X X X do not use Bias system 0 0 0 0 1 0 BS BS BS set Bias System (BS ) 2 1 0 x Reserved 0 0 1 X X X X X X do not use Set OP 0 1 VOP6 VOP5 VOP4 VOP3 VOP2 VOP1 VOP0 writeOP to register Table 2 Explanations of symbols in Table 1 BIT 0 1 PD chip
non-transparent FAX facsimile (TS 62) VOICE normal voice (TS 11) VOICE/XXX voice followed by data (BS 81) (XXX is ASYNC, SYNC, REL ASYNC or REL SYNC) ALT VOICE/XXX alternating voice/data, voice first (BS 61) ALT XXX/VOICE alternating voice/data, data first (BS 61) ALT VOICE/FAX alternating voice/fax,
Min Max Unit Bus Request/Grant Timing Requirements: 1 tBH BR Hold after CLKOUT High 0.25CK + 2 ns tBS BR Setup before CLKOUT Low 1 0.25CK + 17 ns Switching Characteristics: tSD CLKOUT High to xMS, 0.25tCK + 10 ns RD, WR Disable t xMS, RD, WR SDB Disable to BG Low 0 ns tSE BG High to xMS, RD, WR Enable
Bit interpretation of the status register (SR); CAN address 2 BIT SYMBOL NAME VALUE FUNCTION SR.7 BS Bus Status; note 1 1 bus-off; the SJA1000 is not involved in bus activities 0 bus-on; the SJA1000 is involved in bus activities SR.6 ES Error Status; note 2 1 error; at least one of the error counters
100 Euro für 4 lagen Prototyp 100*160 mm mit BS Druck und üblicher Geometrie <= 0,15 mm / 0,3 mm Bohrungen wäre ein echtes Schnäppchen. Den Lieferanten suche ich noch. So ab 150 Euro dürfte es wohl eher realistisch werden. Herstellung in Fernost
Bei www.leiton.de krieg ich ein 4-Layer-Board 100x160 mit Lötstopp aber ohne Druck für genau 108.89 Euro plus Versand. Die Bude ist absolut professionell, liefert aber auch an privat (hab's selbst noch nicht probiert). Mindestabstände 6 mil, was sicher reichen dürfte. Der Preis wurde mit einer
@Rudi Danke schon mal für die schnelle Antwort. BS1 und BS2 habe ich wie für SPI verlangt auf VSS gelegt. Die Einschaltverzögerung habe ich auch eingehalten (manuell), da muß ich mir also noch was einfallen lassen. Allerdings ist mir aufgefallen,
@CHP: Es reicht nicht nur BS1 und BS2 auf Vss zu legen, R/W und E müssen auch auf Vss liegen ! LG EC
buz 72a buz 11 irl 3803 irl 3705n bs 108 bs 170 2n7000 Gruß!
anderen Herstellers entnommen (da gibt es manchmal kleine Unterschiede). Auf jeden Fall schaltet der BS250 bei 4V alles andere voll durch. Um festzustellen, ob ein Mosfet 3,3V-tauglich ist, sollte man nachsehen, ob im Datenblatt des Herstellers ein RDSon-Wert für UGS ≤ 3,3V angegeben ist. Beim BS250
hat sowas von viele. Der gibt bestimmt welche ab: http://search.ebay.de/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&catref=C6&from=R10&sbrbin=t&satitle=s65+%28LCD%2CDisplay%29+-Folie+-Schutz*&sacat=48187%26catref%3DC6&bs=Finden&fsop=3%26fsoo%3D1&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search&sargn=-1%26saslc
Als Handgerät würde ich das ganz bestimmt nicht bezeichnen wollen ;-) Das 128x64 ist wohl mit KS108 als Controller, hab ich aber noch nichts mit gemacht, wollte erstmal das große testen ^^ Gruß Harry
noch ne kurze Bem. zum SRAM BS62LV1024, 70ns Write Cycle Time (also 14,2 MHz) sind nur drin, wenn man im CPLD mit 100 MHz arbeitet, damit man ein 10 ns Zeitraster hat. Die Adress-Setup-Time ist 70 ns, /WE muss beim Adresswechsel
schlüssig beim (nochmaligen schnellen) übersehen, lasse mich aber gerne korrigieren. Im Schaltbild bs-sch-03.zip/bs300-3.pdf wird ein D-Latch 74HC573 vom POD (LA-Eingang) mit Samples "geladen". Mir kommt es vom Konzept her vor, als ob es mehr ein extension Port ist, der hier als LA missbraucht wird.
LL-FETs bei Reichelt: N-FET: BS107 BS108 (eventuell BS170) P-FET: eventuell BS250 sind aber alles kleinleistungs FET. Ich selbst benutze lieber N-FET: 2N7002, wenn mehr Saft gefragt ist in kleinen Gehäusen: IRF 7389,
bei mir hat sich bewährt: N-Fet: 2N7002 60V 300mA 2V Threshold, 6 cent bei Reichelt ebenso BS107, BS108, BS170, BTS141 P-Fet: BSS84 50V 130mA 10 cent bei Reichelt, BS250 45V 250mA