Table 7 Characteristics of the SDAH, SCLH, SDA and SCL bus lines for Hs-mode Is devices(1) C = 100 pF MAX. C = 400 pF (2) PARAMETER SYMBOL b b UNIT MIN. MAX. MIN. MAX. SCLH clock frequency SCLH 0 3.4 0 1.7 MHz Set-up time (repeated) START condition SU;STA 160 − 160 − ns Hold time (repeated) START condition
Table 7 Characteristics of the SDAH, SCLH, SDA and SCL bus lines for Hs-mode Is devices(1) C = 100 pF MAX. C = 400 pF (2) PARAMETER SYMBOL b b UNIT MIN. MAX. MIN. MAX. SCLH clock frequency SCLH 0 3.4 0 1.7 MHz Set-up time (repeated) START condition SU;STA 160 − 160 − ns Hold time (repeated) START condition
Table 7 Characteristics of the SDAH, SCLH, SDA and SCL bus lines for Hs-mode Is devices(1) C = 100 pF MAX. C = 400 pF (2) PARAMETER SYMBOL b b UNIT MIN. MAX. MIN. MAX. SCLH clock frequency SCLH 0 3.4 0 1.7 MHz Set-up time (repeated) START condition SU;STA 160 − 160 − ns Hold time (repeated) START condition
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
Voltage V F VR(Volts) @ VF= 0, Resistance (Volts) @ F = 20 mA IR= 100 A f = 1 MHz RθJ-Pin Color Typ. Max. Min. Typ. °C/W) High Efficiency Red 1.9 2.6 5 4 325 Orange 2.1 2.6 5 4 325 Yellow 2.1 2.6 5 3 325 Green 2.2 3.0 5 8 325 4 [1] Green Color Bins Dom. Wavelength (nm) Bin ID Min. Max. A 561.5 564.5 B
Table 7 Characteristics of the SDAH, SCLH, SDA and SCL bus lines for Hs-mode Is devices(1) C = 100 pF MAX. C = 400 pF (2) PARAMETER SYMBOL b b UNIT MIN. MAX. MIN. MAX. SCLH clock frequency SCLH 0 3.4 0 1.7 MHz Set-up time (repeated) START condition SU;STA 160 − 160 − ns Hold time (repeated) START condition
Table 7 Characteristics of the SDAH, SCLH, SDA and SCL bus lines for Hs-mode Is devices(1) C = 100 pF MAX. C = 400 pF (2) PARAMETER SYMBOL b b UNIT MIN. MAX. MIN. MAX. SCLH clock frequency SCLH 0 3.4 0 1.7 MHz Set-up time (repeated) START condition SU;STA 160 − 160 − ns Hold time (repeated) START condition
coefficient. The device Outline consists of a chip with two tinned Ni-leads. The device is colour coded. 3.4 max. max. PACKAGING I I The thermistors are packed in II II cardboard boxes; the smallest 2 ±1 packaging quantity is 500 units. 2.54 MECHANICAL DATA 40 ±1.5 Marking The thermistors are marked with coloured
Table 7 Characteristics of the SDAH, SCLH, SDA and SCL bus lines for Hs-mode Is devices(1) C = 100 pF MAX. C = 400 pF (2) PARAMETER SYMBOL b b UNIT MIN. MAX. MIN. MAX. SCLH clock frequency SCLH 0 3.4 0 1.7 MHz Set-up time (repeated) START condition SU;STA 160 − 160 − ns Hold time (repeated) START condition
TeletextData Input Timing tCY 144ns typ. 90% 90% TTC 10% 10% t r tf tDS tDH 40ns min. 40ns min. 80ns max. 80ns max. TTD Data Stable Data Stable S data may change data may change data may change . - Data Stable : 1 if ↓ 2V , 0 if 0.8V 4 5 Figure 3 : SynchronizationTiming F1 continuous internal1MHz clock
be guaranteed to function properly under the following conditions. SYMBOL PARAMETER PIN MIN. TYP. MAX. UNIT V supply voltage 4.75 5.00 5.25 V S VS(ripple) peak-to-peak ripple voltage susceptibility (at 5 V ±5%); note 1 12 20 Hz to 100 kHz − − 5 mV >100 kHz to 500 kHz − − 10 mV S(tuner) supply current
be guaranteed to function properly under the following conditions. SYMBOL PARAMETER PIN MIN. TYP. MAX. UNIT V supply voltage 4.75 5.00 5.25 V S VS(ripple) peak-to-peak ripple voltage susceptibility (at 5 V ±5%); note 1 12 20 Hz to 100 kHz − − 5 mV >100 kHz to 500 kHz − − 10 mV S(tuner) supply current
the Absolute Maximum Rating System (IEC 134); see notes 1 and 2. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT VDD supply voltage note 3 −0.5 +7 V V supply voltage LCD note 4 −0.5 +10 V LCD Vi all input voltages −0.5 VDD + 0.5 V SS ground supply current −50 +50 mA I,OI DC input or output current −10 +10
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
Table 7 Characteristics of the SDAH, SCLH, SDA and SCL bus lines for Hs-mode Is devices(1) C = 100 pF MAX. C = 400 pF (2) PARAMETER SYMBOL b b UNIT MIN. MAX. MIN. MAX. SCLH clock frequency SCLH 0 3.4 0 1.7 MHz Set-up time (repeated) START condition SU;STA 160 − 160 − ns Hold time (repeated) START condition
Table 7 Characteristics of the SDAH, SCLH, SDA and SCL bus lines for Hs-mode Is devices(1) C = 100 pF MAX. C = 400 pF (2) PARAMETER SYMBOL b b UNIT MIN. MAX. MIN. MAX. SCLH clock frequency SCLH 0 3.4 0 1.7 MHz Set-up time (repeated) START condition SU;STA 160 − 160 − ns Hold time (repeated) START condition
Output Low Voltage, VOL 0.4 0.4 V max ISINK= 250 µA PENIRQ Output Low Voltage, V OL 0.4 0.4 V max 100 kΩ Pull-Up; SINK= 250 µA Floating-State Leakage Current ±10 ±10 µA max Floating-State Output Capacitance 10 10 pF max Output Coding Straight
Table 7 Characteristics of the SDAH, SCLH, SDA and SCL bus lines for Hs-mode Is devices(1) C = 100 pF MAX. C = 400 pF (2) PARAMETER SYMBOL b b UNIT MIN. MAX. MIN. MAX. SCLH clock frequency SCLH 0 3.4 0 1.7 MHz Set-up time (repeated) START condition SU;STA 160 − 160 − ns Hold time (repeated) START condition
(S) mode, the FX2 accepts either an internally derived clock or externally supplied clock (IFCLK, max. frequency 48 MHz) and SLCS#, SLRD, SLWR, SLOE, PKTEND signals from external logic. Each endpoint can individually be selected for byte or word operation by an internal configuration bit, and a Slave
Verstärkung 10 und ca. 1MHz Bandbreite (eher mehr...) brauchte, versuche ich es jetzt gerade mit dem OPA 604 (bzw. 2604) (20MHz). Mal schauen, was das Wochenende da bringt. ;) Gruß aus Berlin Michael
ebenso relative Frage, die ohne Angabe der Bezugsgröße nur ungefähr zu beantworten ist... oder den MAX435/436, wenn die Betriebsspannung +/-5V nicht übersteigt, der LT1227 kann 30V. (Der MAX435 ist anscheinend ausgegangen, da er nicht mehr produziert wird, kommt er wohl nicht mehr rein, MAX436 5,95
dieses kannst Du dann Low-Aktiv die Karte einschalten. Wähle einen Rdson des MOSFET von: RDSON = Max. akzeptabler Spannungsabfall an MOSFET / Stromaufnahme der Karte Achte darauf, dass Du einen Logikpegel-MOSFET wählst. Ein guter Einstieg ist bei International Rectifier, www.irf.com Ein PNP-Transistor
Anfrage" bei CSD bestellen, denn nur bei denen gibt's laut Tabelle die beiden Alternativen BSH205 und FDC604P.
Glück Auf! ganz einfach: du setzt die Konstante "PWM_MAX" auf 255 (d.h. 256 Schritte auflösung) und die Konstante "TIM0_ST" auf 216 (dass ist der teiler um dann wieder auf die Frequenz von 100Hz zu kommen) Die Werte ermitteln sich so: CPUCLK = prescaler * (255 - TIM0_ST) * (PWM_MAX + 1) * 100Hz also hier: 8.000.000Hz = 8 * (255 - 216) * (255 + 1) * 100Hz die 216 in TIM0_ST ist etwas aufgerundet, mit TIM0_ST = 215 gehts auch net ganz auf... _.-=: MFG :=-._ PS: 16MHz
direkt am Portpin eines Prozessors betreiben kann. Da hat der FDC604/645 viel höhere Werte. Und der 2N7000 hat einen viel höheren RDSOn.
dabei. (300nC Gate-Charge ist weit weg enfernt von gut und böse... Ich verbau sonst immer n-Mos mit max. 10nC)... http://www.vishay.com/mosfets/v-ds-gteq-neg5-v-lteq-neg20-v/
Atmel hat min. 20 ISP-fähige 8051er . http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=604&OrderBy=1209&Direction=DESC#
nochmals schnell etwas: Ich suche gleich nach dem richtigen MAX202, welches habt ihr benutz? Beim Prozi vom Amtel steht, man könne die mit einer Spannung von 2.7-5.5V laufen lassen. Was sollte man da wählen? Und wie baut man am einfachsten (und billigsten) einen
muss. Also der Sensor ADXL213 wird mi´m µP von Atmel 89TC2051P connected, dann wird der µp mi´m MAX7301 connected. Es ist sehr konfus alles...am besten ich schick eich die Links: Sensor ADXL213: http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADXL213%2C00.html µP AT89LP2052/4052 Preliminary: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?family_id=604&family_name=8051+Architecture&part_id=3627 Maxim 7300:(für die 20 LED´s): http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX7301.pdf oder http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3371 Die ganze
Nachtrag: Wenn Du auf der Seite (http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=604), auf der Du die Application Note gefunden hast (dritter Eintrag von unten) statt auf das PDF-Symbol auf das CD-Symbol klicken würdest, würdest Du das hier http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents
sollte doch funktionieren. aber die schaltpläne die mir zur verfügung stehen erwähnen für ISP einen MAX202ecse (was ist da kompatiebel oder wer hat den?) und für den CAN Anschluß ist ein AT6660 vorgesehen, woher krieg ich das ding schonwieder oder was kann ich sonstnoch nehmen? ich hab mir mittlerweile
Spannung messen. 3. Spannung passt , dann gehe zu 5. 4. zu niedrig dann erst mal nur Pulsladen bis 15V max 45min. 5. laden bis 13,8V, vitalisieren solange U>13,3V 6. nach 48h verlängern sich die Pausezeiten um im Dauerbetrieb den Energie Verbrauch zu limitieren. Grüße Robert
563mA mit Megapulse Start 1,2335 Durchschnitt von 6Zellen ende 1,2677 604mA Die Messreihe dauerte vom 27.1.06 bis 8.2.06 immer unter der Spannung von 14.1V bis der Ladestrom sich nicht mehr verringerte. Temperatur ca.16Grd Das Aräometer hat eine 20cm lange Spindel.
ich brauche mal eure Hilfe! Ich bin jetzt seit einer Woche auf der Suche nach den Ic's HT600, HT604l, HT614, ABER in SMD!!! Suche und Anfrage bei Conrad, ELV usw. brachten nichts. Hat vieleicht noch jemand einen Tip? Desweiteren bin ich auf der Suche nach einer Kleinen - noch KEINEREREN - Funkfernsteuerung
Schaltzustände übermittelt werden. Später sollen dann Seriel Mess-Daten übermittelt werden. Freq. max. 1 kHz. Die ganze Einheit darf nicht Größer sein wie 2cm x 3cm x 2cm incl. Batt. Die HT600 Ser. kann zum Codieren und Encodieren prima ein eingesetzt werden. Ich brauche mich nicht mehr um die Störsicherheit
Energie soll für die Zeit von ca 6 bis 8 Sekunden reichen, um einen ATtiny15L und einen Spannungsregler (MAX604ESA) zu versorgen. (der ATtiny bekommt die geregelte Spannung vom MAX604). Die Ladezeit von 500 ms dürfte für einen Elko von 2200uF bis 4700uF reichen. Die Ladespannung dagegen ist viel zu gering
Menge, da gibt es Besseres. Auch der Eigenstrombedarf des Reglers sollte im uA-Bereich liegen. Der MAX604 ist schon ein Low-Dropout Regler. Allerdings finde ich, dass er ordentlich Strom verbraucht. Vielleicht muss ich mir einen anderen suchen. Kannst Du mir einen besseren nennen? Ich würde mir gern
8 Sekunden, solange die Versorgungsspannung von 6,4V fehlt, von Elkos über einen Spannungsregler (MAX604) versorgt werden. Die vorgesehenen Elkos halten die Ladung aber nur fü ca 3 Sekunden. Es gibt 2 Möglichkeiten, um diese Zeit zu verlängern. 1) mehr Elkos 2) die 6,4V durch Ladungspumpe verdoppeln
@Manfred Regler: MAX604ESA (verstellbare Ausgangsspannung) Stromverbrauch liegt bei ca 4mA (Regler und MC). Die erste Unterbrechung kann bereits nach ca 500 ms der Inbetriebnahme stattfinden und dauert bis zu 5 Sekunden
dauert leider, bis sie da sind. Ich wäre euch sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen! Hilel PS. MAX604EPA habe ich hier liegen. Ich brauche aber das SO-Gehäuse.
dauert leider, bis sie da sind. Ich wäre euch sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen! Hilel PS. MAX604EPA habe ich hier liegen. Ich brauche aber das SO-Gehäuse.
dauert leider, bis sie da sind. Ich wäre euch sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen! Hilel PS. MAX604EPA habe ich hier liegen. Ich brauche aber das SO-Gehäuse.
zusammen. Ich habe eine Anwendung mit einem AT90S..., in der die Schaltung über einen Spannungsregler MAX604 (3,3V) versorgt wird. Zur Programmierung dieses MCs benutze ich die ISP-Schnittstelle, bei der bekanntlich der MC von aussen (vom Programmiergerät) versorgt wird. Selbst wenn die Programmierung zu
Betriebsspannung via Comparator nicht möglich ist. Ich habe überlegt, die Betriebsspannung (ca 6V vor dem MAX 604) über einen Vorwiderstand und Z-Diode auf 3,3V zu reduzieren und an einen Eingang des MC anzulegen. Das erste was der MC dann nach einem Reset macht, ist den Eingang abzufragen. Ist der Eingang