9 10 11 12 13 14 15 16 T C C T T O A D E S S E E C D S T O O T T S C C Note 1: Pin 33 (GND) is located on the underside of the IC package. 2: It is recommended to connect Pin 32 (NC) to GND. DS70622B-page 4 Preliminary
4. Mouser hat das https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/PG164140. Kostet 44.88 + Steuer.
Der Jumper gehört in Reihe zu C8 und C5 gehört weg. Das mit dem Spannungsteiler nehme ich zurück. Habe mich verguckt. Ich denke, R2 macht Sinn, damit ein Druck auf den Reset-Taster nicht den Ausgang des UART (kurzzeitig über
safe operating areaD≤8A, di/dt ≤5DD≤ (BR)DSj ≤JMAX. June 2003 1/8 NEW DATASHEET ACCORDING TO PCN_DSG_2C14 - MARKING: IRF840@ IRF840 THERMAL DATA Rthj-case Thermal Resistance Junction-case Max 1 ±C/W Rthj-amb Thermal Resistance Junction-ambient Max 62.5 ±C/W T l Maximum Lead Temperature For Soldering Purpose
Kapitel 29.8 Table 29.15. Hier Seite 319: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf Für 1 MHz, die Jörg genannt hat ist eine "Resolution, Absolute accuracy..." von 3,25 LSB, also des 10. Bits genannt. Das heisst also 1,625 des neunten Bits oder
recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature (unless otherwise noted) –40°C 25°C 60°C 85°C PARAMETER VCC PMMCOREVx UNIT TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX (3)(4) 2.2 V 0 73 77 85 80 85 97 LPM0,1MHz Low-power mode 0 3.0 V 3 79 83 92 88 95 105 µA 2.2 V 0 6.5 6.5 12 10 11 17 LPM2
4.50V ) -4.50V ( -3.50V ( -3.50V n -2.70V n -2.70V e -2.50V e -2.50V u BOTTOM-2.25V u BOTTOM-2.25V C C c c u u o 10 o 10 - -2.25V - - - -2.25V i i r r D D ,D , - - 20μs PULSE WIDTH 20μs PULSE WIDTH 1 TJ= 25 C TJ= 150 C 0.1 1 10 100 10.1 1 10 100 -VDS , Drain-to-Source Voltage (V) -V DS , Drain-to-Source
– 120 – 25 °C SID_DS_5 IDD_MED_M2 Mode 2, Medium current – 60 – 25 °C SID_DS_6 IDD_LOW_M2 Mode 2, Low current – 15 – 25 °C – – 20-pF load, no DC load SID_DS_7 G BW_HI_M1 Mode 1, High current 4 0.2 V to DDA-0.2 V 20
9 10 11 12 13 14 15 16 T C C T T O A D E S S E E C D S T O O T T S C C Note 1: Pin 33 (GND) is located on the underside of the IC package. 2: It is recommended to connect Pin 32 (NC) to GND. DS70622B-page 4 Preliminary
Danke fürs teilen! schon schade, dass so ein fetter C so schnell nachlässt
denn den kann man > nicht mehr kaufen! Laut Datenblatt haben die Dinger ungeladen und bei T<25°C ein shelf life von 4 Jahren. 5 Jahre ist also schon über der Spezifikation. Oder halten die geladen länger? https://maxwell.com/wp-content/uploads/2024/07/3003279-EN.3_DS_2.7V-3000F-Cell-BCAP3000-
. Das ist schön überschaubar (hat nicht soviele Parametrisierungsmöglichkeiten) und lässt sich als C-Modell bequem in <500 Zeilen machen. S2 sind bei mir schon fast 3000.
Die Update-Datei 8M5T-14D511-BU.bin besteht aus 17 Teilen, fuer die MCU ist das drinnen: SBL MCU Offset: 0x000080 Size: 0x03FBFC PBL MCU Offset: 0x04664C Size: 0x070000 PBL MCU Offset: 0x0B66CC
Ob das eventuell einen externen Supervisor-Chip triggert? Der geht an IC (13) Pin 6, der mit "C57" (und "16Z" darunter, was aber bei dem anderen Modul "88Z" ist, also eher eine Serie) gekennzeichnet ist. Es ist wohl ein SM8 Gehäuse mit 3x3 mm. Könnte ein SN74LVC2G157 SINGLE 2-LINE TO 1-LINE
not set # CONFIG_RTC_DRV_RX4581 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RX6110 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123 is not set # CONFIG_RTC_DRV_MCP795 is not set CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y # # SPI and I2C RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127 is not set # CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set # # Platform RTC drivers # # CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set # CONFIG_RTC_DRV_DS1685
partconf" stand weiter oben glaube schon... Die mmc-binary wäre auch auf meinem github-repo im 4.14-main branch unter utils https://github.com/frank-w/BPI-R2-4.14/blob/4.14-main/utils/mmc/mmc
FLLD263 Zet A SOT23 low leakage dual ca Si diode D76 BAR18J SGS I SOD232 schottky 70V 15mA D76 BAR18 SGS C SOT23 schottky 70V 30mA D85 BAT17DS SGS D - 2xBA481 D86 BAT54J ST I SOD232 schottky 30V 300mA D86 BAT54 ST C SOT23 schottky 30V 300mA D87 BAT54C ST B SOT23 dual cc schottky 30V 300mA D88 BAT54S ST D
Derzeit verwende ich den MT9700: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/XI-AN-Aerosemi-Tech-MT9700_C89855.pdf Meine Idee ist es, mithilfe dieses Chips die VBUS USB Leitung zu trennen, um die Powerbank auszuschalten. Wenn es Zeit ist aufzuwachen, sorgt ein attiny88 dafür, mit einer Knopfzelle betrieben
ist der MicroUSB Eingang, die Datenpins gehen zu einem USB-UART-IC, PWR_IN ist das Steuersignal vom uC, BAT_PWR ist die Versorgung für den uC. Die 2 PMOS vor der Batterie sind eine ideale Diode, die blockieren sobald USB 5V anliegen, die Diode darüber als Backup falls die PMOS zu langsam schalten.
of a TX/RX switch. Figure 2 demonstrates an application for +20 dBm using an external T/R-switch. 14 Rev 1.0 Si4468/7 30 MHz 2 O O T P P N I O C8 G G G X X r C6 20 19 18 17 16 e SDN 1 15 nSEL GP1 o RXp SDI GP2 t C7 L5 2 14 n RXn SDO GP3 o C5 C1 3 Si4467 13 c L4 L3 TX 4 12 SCLK GP4 r L2 GP5 i NC 5 11
prozessortakt zählen. https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR Welche Funktionen fehlen dir den? Sicher das die kein anderer uC onboard hat?
auch vergleichbare Ergebnisse. An einer Stelle hatte ich ein 1 kHz Ausgangssignal von einem ATmega88 mit 50,0003% gemessen, was darauf hindeutet, daß pos. und neg. Flanken nicht identisch sind. Und wenn man dann noch weiß, daß das 5 V AVR Signal mit einem 3,3 V µC erfaßt wurde, wird plausibel, warum
daraus, dass es mit dem atmega8 auch alles geklappt hatte (Ext 16 Mhz). Ich habe nur den Quarz und den uC gewechselt Derzeit habe ich: Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0 - Mhz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK +64ms eingestellt Laut einem Youtube Tutorial sollte es mit den Einstellungen gehen
hier ist die Bibel für den Atmega 328P: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf Nennt man Datenblatt. Da steht drin was der 328P kann und wie es funktioniert. Wenn du da mal auf Seite 39 scrollst siehst du, dass Low Power Crystal Oscillator
zu letzterem habe ich ein Datenblatt auftreiben können. Der Aufbau ist: PC - HDMI - ADV7611 - DS90C385AMT - INAP375T - mb88f332 Indigo - ACX416AKN HDMI wird umgesetzt zu 18bit RGB + VS/HS/DE, danach wirds zu LVDS. Das liegt am INAP375 an, wird zu APIX, kommt zum Indigo und der gibts zum Panel
nem Y-Adapter gesplittet, in meinem CarPC auf HDMI gewandelt und von dort in die "HDMI - ADV7611 - DS90C385AMT - INAP375T - mb88f332 Indigo" Adapterplatine gefüttert. Die HUD-Ansteuerplatine kann ja leider nur HDMI, keine analogen Quellen. Sonst wärs ja einfach :D
nämlich nicht für alle Gatter. Beispiel: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf 74HCT1G14 : Hervorragend geeignet, um bei 5V Versorgung 3V3-Signale sauber einzulesen, weil wir ab 2,1V sicher HIGH erkennen. 74HC1G14 : NICHT geeigent, weil die HIGH-Schwelle über 3,3V liegen
eine Frage: Für was steht das CD bei diesem Schema? https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/254_eng_tds.pdf
@Energieverheizer Eine Bitte: 1,14Ah 44,88Wh 38,22V 6A
schrieb im Beitrag #5861386: > Bei Dauerlast von 400W über 2 Stunden wird der Kühlkörper ca. 65 °C und > die Transistoren am Gehäuse ca. 110 °C heiss. Da muss ich wohl noch am > Lüftungskonzept arbeiten. Das passt. Die Bauelemente müssten 175°C Tj (also auf dem Silizium) abkönnen. Wolltest du
1.0V O 1.0V 0 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 V DS(V) V DS(V) 5) Nch Driver Output Current vs. Input Voltage R3112x091x R3112x131x 2.0 5 ) ) A A 4 T1.5 T Topt=-40°C U U t t 3 n n 25°C r1.0 r u Topt=25°C u 2 t t 85°C p0.5 p u u 1 O 85°C O -40°C 0.0 0
DAB+ aus der Kabeldose. Außerdem wäre ein freier Eingang am Verstärker fällig, der fehlt aber. DVB-C Radiotuner: im Prinzip Fehlanzeige... Git es eigentlich einen AV-Receiver im unteren Preissegment mit DAB+ UND DVB-C? DAB+/DVB-C Radiotuner mit zusätzlichenm UKW-Modulatorausgang könnte ähnlich wie
rtc/RTC.h:45:89: error: 'RTC_CRL' undeclared (first use in this function) Src/analyzer/rtc/emrtc.c:44:9: error: 'update_time' undeclared (first use in this function) Src/analyzer/rtc/emrtc.c:85:14: error: '_LCD_CLEAR' undeclared (first use in this function) Src/analyzer/rtc/emrtc.c:86:14: error
/emrtc.c:#include "BACKUP.h" ./rtc/DS3231.c:#include "DS3231.h" Danke schon mal für die Hilfe. Markus
N-channel enhancement mode MOS-FET. Gate threshold voltage : VGS(th) min. 0.1V max. 2V On resistance : R DS(on) max. 100 Ohm @ I = DmA, V = 2GSV Input capacitance : C iss max. 100 pF @ V DS1V, V GS= 0V Switching times : ton off max. 50 ns. Allowed drain current : D 10 mA or higher. Values of pull-up resistors
Datenblatt gerade nicht, aber Seite 46 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf "The Application software must ensure that a sufficient division factor is chosen if the selected clock source has a higher frequency than the maximum frequency of
Einzelchip fraglich. > aber Seite 46 > http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf > "The Application software must ensure that a sufficient division factor > is chosen if the selected clock source has a higher frequency than the > maximum
Leakage Current Iin - ±1 ±10 µA 3-State Leakage Current IOZ - - ±10 µA Digital Output Pin Capacitance C - 5 - pF out DS279PP5 5 CS5460 3 V DIGITAL CHARACTERISTICS (TA= -40 °C to +85 °C; VA+ = 5 V ±10%, VD+ = 3 V ±10%; VA-, DGND = 0 V) (See Notes 2 and 7) Parameter Symbol Min Typ Max Unit High-Level Input
speichern, um den Wandler während der Zeit des Spannungseinbruches betriebsbereit zu halten.Abb. 4.14 zeigt einen einfachen Schaltkreis. D VIN r l n + C W - - D C D VIN Abb. 4.14: Überbrückung von Eingangsspannungseinbrüchen und -unterbrechungen Der Schaltkreis besteht aus einer Entkoppeldiode D und
N-channel enhancement mode MOS-FET. Gate threshold voltage : VGS(th) min. 0.1V max. 2V On resistance : R DS(on) max. 100 Ohm @ I = DmA, V = 2GSV Input capacitance : C iss max. 100 pF @ V DS1V, V GS= 0V Switching times : ton off max. 50 ns. Allowed drain current : D 10 mA or higher. Values of pull-up resistors