NA402SD10AA/BA-### - 220 300 High-level input voltage (see Note) (E,R/W,RD/,SCK,RST/) V IH1 0.8*VCC - V CC V Low-level input voltage (see Note) V IL1 0.0 - 0.2*V CC V (E,R/W,RD/,SCK,RST/) High-level input voltage (see Note) (all inputs except E,R/W,RD/,SCK,RST/) V IH2 0.7*VCC - V CC V Low-level input voltage (see Note) V IL2 0.0 - 0.3*V CC V (all inputs except E,R/W,RD/,SCK,RST/) High-level output voltage (I = -0.1mA) V OH V CC-0.5 - - V OH Low-level output voltage V OL - - 0.5 V (OL = 0.1mA) Input current (see Note) II -500 - 1.0 uA Note
MHz at Vcc = 5V, T=25c) CALIBRATED 1MHz RC OSCILLATOR FREQUENCY vs.TEMPERATURE 1.03 1.02 1.01 1 V cc5.5V 0.99 V cc5.0V z 0.98 H V cc4.5V ( 0.97 R F 0.96 V cc4.0V V cc3.6V 0.95 V cc3.3V 0.94 V cc3.0V 0.93 V cc2.7V 0.92 -40 -20 0 20 40 60 80 Ta(˚C) Figure 149. RC Oscillator Frequency vs. Operating Voltage
einen Kontrollanruf von einer der T beauftragten ext. Firma, wie sich der ausgelagerte MA aus dem CC so angestellt hat. Ein Kindergarten ist gar Nichts dagegen, einfach nur lächerlich!
Nachtrag: Was den Anschluss angeht: 800m 0,4mm 1100m 0,6mm Der Schleifenwiderstand müsste, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe 366,3 Ohm betragen.
Flash 0xFFFF to 0x8000 0xFFFF to 0x4000 0xFFFF to 0x2100 RAM (total) Size 4KB 4KB 4KB 0x20FF to 0x1100 0x20FF to 0x1100 0x20FF to 0x1100 Extended Size 2KB 2KB 2KB 0x20FF to 0x1900 0x20FF to 0x1900 0x20FF to 0x1900 Mirrored Size 2KB 2KB 2KB 0x18FF to 0x1100 0x18FF to 0x1100 0x18FF to 0x1100 Information
Current ± 2 µA ICC1 Standby Current S = VCC V INV SS or VCC 25 µA I Deep Power-down Current 25 µA CC2 S = VCC V INV SS or VCC C= 0.1V / 0.9.V at 100MHz, DO = open 25 mA CC CC I Operating Current (READ) CC3 C= 0.1V CC / 0.9.CC at 50MHz, DO = open 20 mA C= 0.1V / 0.9.V at 33MHz, DO = open 15 mA CC CC I Operating Current (PP) S 15 mA CC4 = V CC ICC5 Operating Current (WRSR) S 15 mA = V CC ICC6 Operating Current (SE) S 15 mA = V CC ICC7 Operating Current (BE) S 25 mA = V CC VIL Input Low Voltage –0.5 0.3VCC V V Input High Voltage 0.7V
990 mA 036X2–134–11420 1240mA 1400 mA 1490 mA 036X2–151–05240 625 mA 750 mA 800 mA 036X2–160–05440 1100 mA 1250 mA 1400 mA Table 3–3 Display Supply Current SIZE CODE IDENT NO. S036X2–XXX–XXXXX Industrial Electronic Engineers, Inc. A 05464 Van Nuys, California SCALE N/A REV N SHEET 17 of 49 01/27/02 3.2.2
Hallo, ich verwende den CC1101 als Funk-Chip und habe diesen mit dem SmartRF-Studio konfiguriert. Als Konfiguration habe ich 500 kBaud mit MSK-Modulation ausgewählt. Jetzt die Frage: Ist das überhaupt im Rahmen der Kanäle (
Bandbreite deine MSK genau einnimmt, weiß ich jetzt auch nicht (hängt auch von der Filterung ab, die der CC1100 da applizieren kann), aber das darunterliegende Subband geht von 865,0 bis 868,0 MHz und sollte auf jeden Fall geeignet sein, mit dieser Datenrate zu arbeiten.
XMC4200 weiß ich jetzt nicht. Ich hatte den Eindruck du meinst den XMC1100
P0.5 = U1C0.DOUT0 Siehe Bild ⇒ das Signal TX_XMC4200 ist am XMC4200 der TX-Ausgang und muss am XMC1100 der RX-Eigang sein. > Ich hatte den Eindruck du meinst den XMC1100 Meine ich auch. Also muss das Signal TX_XMC4200 am XMC1100 an einen Eingang eines UART (ASC) gehen (siehe Bild ein paar posts
A7H UART 0 Transmitter 8 versatility of this scheme: A8H – ABH UART 1 Receiver 9 Slave 0 SADDR = 1100 0000 ACH – AFH UART 1 Transmitter 10 SADEN = 1111 1101 NOTE: Given = 1100 00X0 The transmit and receive vectors could contain the same ISR address to work like a 8051 interrupt scheme Slave 1 SADDR = 1100 0000 SADEN = 1111 1110 Error Handling, Status Flags and Break Detect Given = 1100 000X The UARTs in XA has the following error flags; see Figure 11. In the above example SADDR is the same and the SADEN
0dB Microphone gain MIC_GAIN[3:0] = 1011 22.0 dB relative to 0dB Microphone gain MIC_GAIN[3:0] = 1100 24.0 dB relative to 0dB Microphone gain MIC_GAIN[3:0] = 1101 26.4 dB relative to 0dB Microphone gain MIC_GAIN[3:0] = 1110 27.9 dB relative to 0dB Microphone gain MIC_GAIN[3:0] = 1111 29.8 dB relative
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 ]
µC-gesteuerte Entladeschaltung dazugebaut, um die Kapazität zu messen. Der Entladestrom kann stufenlos von 0-1100 mA eingestellt werden. Die maximale angezeigte Kapazität beträgt 2700 mAh. Der schwarze Punkt rechts neben der roten Auto-Taste ist ein Miniatur-Joystickschalter zum Einstellen der Entladeschlussspannung
zusätzlicher, außen angebrachter Lüfter, sorgt für gute Kühlung der Leistungstransistoren. Die CC-LED hat noch einen kleine Fehler, sie leuchtet durchgehend schwach und im CC-Betrieb dann auf voller Helligkeit. Stört mich aber momentan nicht weiter.
du kannst TI CC1120 nehmen, der deckt 164–192MHz, kann auch analog FM, braucht 3mA (sleep 0,2uA) im "RX sniff mode" und 21mA im dauer RX.
Empfänger verbrauchen wollte. Wer damit rumspielen möchte: In der Betty Fernbedienung ist der CC1100 Vorgänger fertig verbaut, allerdings mit Aussenbeschaltung für 433MHz.
heutzutage praktisch überall drin: SD-Karten, USB-Sticks, als Controller in irgendwelchen SoCs. In den CC1100 Modulen, den nRF24LU1+ Funkdingern, in den WebCams der meisten MacBooks: Überall 8051 Cores, die moderne Hardware dirigieren. Darum finde ich die Idee gar nicht so abwegig sich mit diesen alten Dingern
Den Link hatte ich vergessen http://www.reichelt.de/Atmel-C51-Controller/T-89C51CC03-PLCC/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=50968&GROUPID=2960&artnr=T+89C51CC03+PLCC&SEARCH=at89+cc03 Auch wenn die anderen nur 1000x programmierbar sind, dafür sind sie billiger oder?
Funkmodule wie z.b. diese: http://www.ebay.com/itm/NEW-2pcs-Wireless-RF-Transceiver-Module-433Mhz-CC1101-CC1100-RF1100SE-Antenna-/251174999449?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7b325599 nehmen, und bei einem die Antenne abschrauben und einen PA anschliessen: http://www.ebay.com/itm/321161244827?ru=http
3.42 3.0 1.14 2.6 14.3 430 6 0.95 75 TYPICAL PERFORMANCE REFER TO PAGE 30 FOR DRIVER PULL INT SST57D1100 DRIVER TYPE B SUPPLY V : s=24 V SST57D1200 DRIVER TYPE B SUPPLY V : s=24 V CURRENT =1.0 A/Phase EXCITING MODE =2 Phase CURRENT =2.0 A/Phase EXCITING MODE =2 Phase INERTIALLOAD 100g-cm 2 INERTIALLOAD
#3449102: > Mit Mätzchen meinte ich µC. Ist zu teuer sagt die Mutti Dann nimm einen 4094. Der kann CC und CA ansteuern.
"1001", "10001000" when "1010", "10000011" when "1011", "10100111" when "1100", "10100001" when "1101", "10000110" when "1110", "10001110" when "1111"; [/code] Die 7447 waren schon ganz schön verfressen...
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
crosses the V level. It remains active until V crosses the CC CC(start) CC V (B_IT+)reshold and the delay t (BOR)elapses. The delay t (BOR)is adaptive being longer for a slow ramping V CCThe hysteresis V hys(B_ IT-)ures that the supply voltage must drop below V
93 1049 S67 -4151 224 1099 S17 -4851 224 1149 G253 -5593 224 1199 G153 -6293 224 1050 S66 -4165 93 1100 S16 -4865 93 1150 G251 -5607 93 1200 G151 -6307 93 The information contained herein is the exclusive property of ILI Technology Corp. and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole
Habs nun mit einem Terminalprogramm getestet und 192 bzw. 1100 0000 gesendet. Screenshot im Anhang. Sollte also eigentlich funktionieren. Terminalprogramm-Link: http://www.paules-pc-forum.de/forum/helfer-tools/129030-rs232-terminal-programm.html Habe das
einer mit 8MHz. Also beim Auswählen des Typs aufpassen! Hilfreiche Links: https://www.arduino.cc/en/Hacking/Programmer http://www.fischl.de/usbasp/ http://electronics.stackexchange.com/questions/96805/how-to-program-arduino-nano-pro-mini-pro-micro-clone-that-has-no-usb-port http://www.elecrom.com
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
2486P–AVR–02/06 ATmega8(L) Internal Oscillator Speed Figure 169. Watchdog Oscillator Frequency vs. V CC WATCHDOG OSCILLATOR FREQUENCY vs. V CC 1260 -40°C 25°C 1240 85°C 1220 1200 z k (C1180 FR 1160 1140 1120 1100 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 VCC (V) Figure 170. Calibrated 8 MHz RC Oscillator Frequency vs. Temperature
external signal is connected to TIM3 Channel2 used as input pin. To measure the frequency we use the TIM3 CC2 interrupt request, so In the TIM3_IRQHandler routine, the frequency of the external signal is computed. The "TIM3Freq" variable contains the external signal frequency: TIM3Freq = TIM3 counter clock
Dauerentladestrom von 22A leisten, aber das geht auf kosten der Zyklenzahl. Bei der von mir ausgewählten Zelle ( 1100mAh ) ist nur ein Entladestrom von 5C ( 5,5A )bei >1000 Zyklen angegeben. Der Schrauber zieht aber garantiert das 3 bis 5 Fache. Wie sich das auf die Zyklenzahl auswirkt ist leider aus dem Datenblatt
Bernd Stein schrieb im Beitrag #3311569: > Bei der von mir ausgewählten Zelle ( *1100mAh* ) Bernd Stein schrieb im Beitrag #3337297: > Die Zellen haben zu diesen > Abschaltkreterium eine Kapazität von ca. *700mAh* abgeben können. Bernd Stein schrieb im Beitrag #3337297: > Außerdem
ns CH.A or CH. B rise Note: See Mechanical Characteristics for mounting tolerances. *Typical valuesCC= 5.0V and 25°C. 6 ElectricalCharacteristics Electrical Characteristic over Recommended Operating Range PartNo. Parameter Sym. Min Typ.* Max. Units Notes HEDS-5500 Supply Current I 17 40 mA CC HEDS-5600
mit einem Colorimeter? http://www.amazon.de/ColorVision-S4P100-Spyder4Pro/dp/B006TF37H8/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1375307368&sr=1-1-catcorr&keywords=colorvision Ich benutz sowas um für mein anderes Hobby (Fotografie) die Bildschirme zu kalibrieren, um eine reproduzierbare Farbwiedergabe zu erhalten
----- ----------------------- > R 550- 700 mcd 620-630 nm 390-420 mcd 620-625 nm > G 1100-1400 mcd 515-530 nm 660-720 mcd 522-525 nm > B 200- 400 mcd 465-475 nm 180-200 mcd 465-467 nm Daher noch eine Annahme: Wegen der V-Lambda-Kurve beziehen sich die 200mcd auf 465nm und
maximalen Strom von 1,0A, sowie einen Wirkungsgrad von 22,5%. Damit wollte ich meine vier ( je 1100mAh ) A123-LiFePO4-Zellen in Reihe aufladen. Habe aber erstmal mit einer Konstantstromsenke geschaut, was für ein Strom ich den Panels entnehmen kann. Einem angeschlossenem DC/DC StepDown Wandler
selection of clock sources is control- The clock frequency should not be modified while led by the CC0 and CC1 bits in the AR Status Con- the counter is counting, since the counter may be set to an unpredictable value. For instance, the trol Register, ARSC1. The prescaler division ratio is selected by