N.C. 6 31 N.C. 7 30 RC A 4 21 OUT2 A VCP VBOOT OUT1 5 20 VS EN A 8 29 ENB A A GND 6 19 GND VREF A 9 28 VREFB IN1A 10 27 INB GND 7 18 GND IN2A 11 26 INB OUT1 B 8 17 VSB SENSE 12 25 SENSE A B RC B 9 16 OUT2 B RC A 13 24 RCB 14 23 SENSE B 10 15 VBOOT N.C. N.C. IN1 11 14 EN OUT1 A 15 22 OUT1B B B IN2 12 13
N.C. 6 31 N.C. 7 30 RC A 4 21 OUT2 A VCP VBOOT OUT1 5 20 VS EN A 8 29 ENB A A GND 6 19 GND VREF A 9 28 VREFB IN1A 10 27 INB GND 7 18 GND IN2A 11 26 INB OUT1 B 8 17 VSB SENSE 12 25 SENSE A B RC B 9 16 OUT2 B RC A 13 24 RCB 14 23 SENSE B 10 15 VBOOT N.C. N.C. IN1 11 14 EN OUT1 A 15 22 OUT1B B B IN2 12 13
02D5 28 33 29 2E 2E 2E 812 .ascii "(3)...........Clear Memory" 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 43 6C 65 61 72 20 4D 65 6D 6F 72 79 02EF 00 813 .db 0x00 02F0 814 ___str_4: 02F0 0A 815 .db 0x0A 02F1 28 34 29 2E 2E 2E 816 .ascii "(4)...........Dump Memory" 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E 44 75 6D 70 20 4D 65 6D 6F 72 79 030A 00 817 .db 0x00 030B 818 ___str_5: 030B 0A 819 .db 0x0A 030C 28 35 29 2E 2E 2E 820 .ascii "(5)...........Restart System" 2E 2E 2E 2E 2E 2E 2E
E. S. schrieb im Beitrag #5244987: > Mit effizienten kaltweißen LEDs bist du immer gut bedient Da fehlt aber das rot. Andreas M. schrieb im Beitrag #5244996: > du kannst jede Lampe nehmen, die
Werner H. schrieb im Beitrag #5245699: > E. S. schrieb im Beitrag #5244987: >> Mit effizienten kaltweißen LEDs bist du immer gut bedient > > Da fehlt aber das rot. Nein, das tut es nicht. Es ist völlig ausreichend vorhanden.
A U r 2 l U T N i = T B t C B r O d N 7 S t S f P o E A S s 1 S A S c S S R ) r A > W S S < A T P I S A L P ( N N W S S S B S P R 2000 Microchip Technology Inc. Preliminary DS00735A-page 7 AN735 2 FIGURE 3: I C MASTER MODE READ TIMING (7-BIT ADDRESS)
der Thread noch existiert ;) und hier mal jemand vorbei schaut. Leider antwortet Michael auf keine E-mails, deshalb versuche ich hier mal mein glück. Ich hab die Minilog 28 Varianten nachgebaut und hab da ein paar start schwierigkeiten. beim erstellen der Platine ist mir was im Schaltplan aufgefallen
www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A34;GROUPID=2954;ARTICLE=2676;SID=29BMR8n6wQAR0AABFaCKc9400a113a7660a7ffe5d5db9dd28e409 Kurze Frage für die Verwendung des 20MHz Oszillators muss ich denn Mega48 auf Ext. Clock, also die CKSEL Fuse Bits im Pony Prog müssen alle "gesetzt" sein? ( PonyProg invertiert ja) Das wäre noch
sehr Universell. Oder sonst müsste man extra eine Adapterplatine basteln, so könnte man den schmalen 28poligen Fassung oder den Breiten 28poligen Fassung nehmen.
soul e. schrieb im Beitrag #5476127: > K17 scheint ein Schreibfehler zu sein, K15 ist die Option für > CW-Messungen. > > Du kannst hinten am Gerät einen Blechdeckel abschrauben und da eine > Flashcard
soul e. schrieb im Beitrag #5476127: > K17 scheint ein Schreibfehler zu sein, K15 ist die Option für > CW-Messungen. > > Du kannst hinten am Gerät einen Blechdeckel abschrauben und da eine > Flashcard
etwas auf dem Steckbrett fehlerfrei zusammenzustecken, ist schon ziemlich mühsam, geschweige denn mit 28 oder gar 40 Pins -> Fehlermöglichkeiten ohne Ende. 73 Wilhelm
Hallo Stefan, auch das ist richtig. Aber sind 8 Beine nicht wesentlich übersichtlicher als 28 oder 40? Alles subjektiv. 73 Wilhelm
MOSFET GENERAL DESCRIPTION The SFS0405T4 uses advanced trench technology and design to provide excellentDS(ON)ith low gate charge. It can be used in a wide variety of applications. FEATURES ◆ N-CHANNEL V DS0V,I D7A R DS(ON)2mΩ(TYP@V =10GS R DS(ON)8mΩ(TYP@V =4.GS) ◆ P-CHANNEL V DS40V,I D-5.5A R DS(ON)5mΩ(TYP
(3) S-1000N15-N4T1G P L A S-1000N31-N4T1G P L Q S-1000N16-N4T1G P L B S-1000N32-N4T1G P L R S-1000N17-N4T1G P L C S-1000N33-N4T1G P L S S-1000N18-N4T1G P L D S-1000N34-N4T1G P L T S-1000N19-N4T1G P L E S-1000N35-N4T1G P L U S-1000N20-N4T1G P L F S-1000N36-N4T1G P L V S-1000N21-N4T1G P L G S-1000N37-N4T1G
Forum, ich möchte einem Bekannten helfen einen durch verbrauchte Batterie "gestorbenen" Dallas DS1216C Baustein zu ersetzen. Als Ersatz habe ich bereits gefunden: https://www.ebay.com/itm/1PCS-DS1216C-DS1216-DALLAS-SmartWatch-DIP-28/392579836117?_trkparms=aid%3D555021%26algo%3DPL.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D20190711100440%26meid%3D69595ea1af8b4a339d2d310c89e8d5b6%26pid%3D100752%26rk%3D1%26rkt%3D5%26mehot%3Dco%26sd%3D172595947830%26itm%3D392579836117%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplRVIAMLv5WebWithPLRVIOnTopCombiner&_trksid=p2047675.c100752
Schaltregler für die +5V genommen als ein linear Regler der den Eingangsspannungsbereich von +9 bis +28V runterregelt weil die Stromaufnahme ja teilweise durch 17 LEDs höher ausfallen könnte. Mfg
GLCD_RES LATBbits.LATB0 GLCD_RS LATCbits.LATC2 GLCD_RW LATCbits.LATC7 GLCD_E LATCbits.LATC6 GLCD_Data LATD edit: Und natürlich das Potentiometer (100K) zwischen Vdd und Pin 17 sowie den Schleifer an Pin 3!
.................................................................................................. 28 Figure 16 I S slave port timing parameters in PCM short frame mode........................................................................... 29 Figure 17 I S slave port timing parameters in PCM long
(E4 ) H D 15 D0 READ IN DATA 0 0 1 0 0 1 1 1 (27H) - 28 - HM17CM4096 (11) display data structure and gradation control For the purpose of gradation control, information per pixel requires multiplThis IC
Um 17 Uhr ist Dienstschluß. Da wird die Antenne wieder gehen ;-)
Oscillator Schematic" (Seite 7) der Bauanleitung: Die Umwandlung von 3,8684 MHz --> 115,2 kHz --> 28.8 kHz an Pin 4 des 74HC4046 ist soweit klar. Aber wie entsteht der Faktor 17 bzw. 18, damit an den Ausgängen A & B die 489,6 bzw. 518,4 kHz anliegen? Vielen Dank für Hinweise, Daniel
. Figure17. Figure18. Figure19. DS2005 Ver 1.1 Nov. 2006 8 EUA2005 SUPPLY RIPPLE REJECTION RATIO vs DC COMMON MODE VOLTAGE 0 -10 d - -20 t a R -30 i c j -40 e V DD.5V e -50 VDD3.6V p i R -60 VDD5V l p u -70 S -
On-Resistance Vs. Temperature IRL3705N 6000 15 I = 46A VGS = 0V, f = 1MHz D Ciss = Cgs + C gd , C ds SHORTED ) V DS = 44V Crss = C gd ( V = 28V 5000 Ciss Coss = C ds+ C gd e 12 DS g ) l F o ( 4000 V e e 9 n r t o c 3000 C oss S p o a - 6 C t , 2000 a C , S Crss G3 1000 V FOR TEST CIRCUIT SEE FIGURE
On-Resistance Vs. Temperature IRL3705N 6000 15 I = 46A VGS = 0V, f = 1MHz D Ciss = Cgs + C gd , C ds SHORTED ) V DS = 44V Crss = C gd ( V = 28V 5000 Ciss Coss = C ds+ C gd e 12 DS g ) l F o ( 4000 V e e 9 n r t o c 3000 C oss S p o a - 6 C t , 2000 a C , S Crss G3 1000 V FOR TEST CIRCUIT SEE FIGURE
VCAP C15 1 GND 6 OSC1 VSS_2 16 R25 u 7 15 1 6 3 E OSC2 PWR_CTRL 8 R E V 100k 5 F 0 U2 + 2 1 Y3 X X C5 C23 ATMEGA2560-16AU 2 C 16MHz R X X R T GND 22pF 100n _ E _ _ T T_ D VCC 136801 O E D NA A A A GND 3 N 100 I S V C C U U IC5 3,3V-OBD G AVCC 1 Q9 MCP2561
(NC) VIN (analog) VIN_MDAT is analog input VIN MCLKO external dsModulator (e.g. MCLK output MDAT input AD7403) with MCLK input driven by MCLKO MCLKI external dsModulator (e.g. MCLK input MDAT input AD7400) with MCLK output that drives MCLKI MDAC external dsModulator (e.g. MDAC output (= MCLK out) MDAT input for CMP LM339) realized by external comparator CMP with two R and one C Table 11: Delta Sigma ADC Configurations (figure 17), selected with dsADC_MCFG_A and dsADC_MCFG_B
Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C | Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) | * Maxim/Dallas DS89C450 | Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z. B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z. B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) | | |
STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter 'Diverses/Spielwaren' :) RS485 ESD fest: MAX3086E oder 75180 oder ISL83086E | =>MAX485ECPA Microchip PIC 18F2550 => PIC 18F2550-I/P Microchip PIC 16F88 | | => PIC 16F88-I/P Microchip dsPIC | | | | | => PIC 30F2010-30 SP/SO Logicanalyzer | => ME ANT
\fcharset0 Microsoft Sans Serif;}} {\colortbl ;\red0\green0\blue0;} \viewkind4\uc1\pard\cf1\f0\fs17 00791,472 73 FE 0F 00 00 FF FF 00 FF 7E enhanced 19231 \par \pard\cf0\fs17\par }" Ich hab es dann als PDF gedruckt und wieder in Excel eingelesen. Wenn es finanziell möglich
Stefan E. schrieb im Beitrag #6990032: > Die Kapazität wird doch nicht beim umschalten zwischen Master und Slave > nicht geändert oder? Doch, Master hat 1nF, Slave hat 180pF.
.................................................................................................. 28 DS-Xminilab-1.6 - February, 2012 Page | 5 Xminilab User’s Manual 7.1 To send a BMP screen capture to a PC:.................................................................................28 7.2 To send
.................................................................................................. 28 DS-Xminilab-1.6 - February, 2012 Page | 5 Xminilab User’s Manual 7.1 To send a BMP screen capture to a PC:.................................................................................28 7.2 To send
/lit/ds/symlink/tps61097a-33.pdf TPS60302 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps60302.pdf Mit SS14-Diode anstatt einer N4148 wie hier vermessen steigt die Effizienz des NCP1402 über 70%. Die Charge-Pump
Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit Supply Voltage V DD - 4.5 5.0 5.5 V Sustaining Voltage at OUT V DS OUT0 ~ OUT15 - - 17.0 V Ports Refer to “Test Circuit for IOUT Electrical Characteristics” 2 - 60 mA Output Current IOH SDO - - -1.0 mA IOL SDO - - 1.0 mA Output Leakage Current IOUT V DS7.0V - - 0.5
Value of 0x7A = 0x24 Value of 0x7B = 0x04 Value of 0x7C = 0x07 Value of 0x7D = 0x10 Value of 0x7E = 0x28 Value of 0x7F = 0x36 Value of 0x80 = 0x44 Value of 0x81 = 0x52 Value of 0x82 = 0x60 Value of 0x83 = 0x6C Value of 0x84 = 0x78 Value of 0x85 = 0x8C Value of 0x86 = 0x9E Value of 0x87 =
1 1 1 18p DS2 default C11 R15 C12 EN3 18 X X O S 0 STATE STAT_LED R26 10u Ra 18p _ _ S K SI O B GND 2 T T N S M M P 4K7 LED B R16 Rb FB3 R R I I I I GND B GND 150K-1% 17 A A P P P P R37 JTAG_TCK Vout = 0.6*(1 + Ra
MOV kann beim x86 Assembler so ziemlich alles. Sowas wie MOV r16,r17 MOVW r30,r28 LDI r16,88 LDS r16,addr LDD r16,addr+x STS addr,r16 STD addr+x,r16 ist beim x86 alles MOV. MOV al,88h MOV ax,8086h MOV al,bl MOV ax,bx MOV eax,ebx MOV ah,bl MOV al,ds:[bx] MOV ax,ds:[bx] MOV ax,ds:[bx+88h] MOV ds:[bx],ax MOV ds:[bx+88h],ax Könnte man ewig Beispiele für schreiben und ich mag diese Einfachheit. Gibt ein paar Einschränkungen bei der Speicheradressierung
bei den 16-Bit und 32-Bit PIC noch mit Controllern im DIP-Gehäuse relativ gut versorgt wird (PIC24/dsPIC gibts in (14)/18/20/28 Pin und PIC32 zumindest noch in DIP 28. Das kann man leicht noch was auf Lochraster aufbauen. Für PIC32 habe ich überhaupt keine "Entwicklungsboard" mehr gekauft, sondern
den 16-Bit und 32-Bit PIC noch mit Controllern > im DIP-Gehäuse relativ gut versorgt wird (PIC24/dsPIC gibts in > (14)/18/20/28 Pin und PIC32 zumindest noch in DIP 28. Das kann man > leicht noch was auf Lochraster aufbauen. > Für PIC32 habe ich überhaupt keine "Entwicklungsboard" mehr gekauft,
DD-[1] 5 32 FIXED_PORT3 48-pinTQFP 5 31 PWR#[3] DD+[1] VCC_A 7 30 OVR#[3] 29 GND 8 PWR#[4] DD-[2] 9 28 OVR#[4] DD+[2] 10 27 TEST/ I2C_SCL RREF 11 26 RESET# VCC_A 12 25 SEL48 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 G X X V D D V G D D F G S A N N U C D D C N D D X E T M D T _ [ [ _ D [ [ E E _