Kondensatornetzteil nutzen oder einbauen, ich erhoffe mir dabei doch eine maximale Leistung im Mittel von 50mA x 5V/3,3V 150-250mW also deutlich weniger und durchaus fähig das ganze Jahr am Netz zu bleiben, max. 0,50€ als Relais denke ich natürlich an Stromstoßrelais, den Impuls liefert der MC notfalls über
gut aus http://www.ebay.de/itm/PE-Leistungsrelais-bistabil-5-A-1-x-Wechsler-TE-Connectivity-PE014F05-Bistabil/400684106486?_trksid=p2054897.c100204.m3164&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140407115239%26meid%3D2f59bf2f9b92413e8a605daeebfb6bb6%26pid%3D100204%26rk%3D4%26rkt%3D30%
Thomas O. schrieb im Beitrag #3987745: > Bei 230mA wird bestimmt eine Eingangsspannung von 6V reichen. Wie hast du diesen Wert jetzt aus der Fig. 14 des Datenblatts vom MC7805 entnommen? Ich komme bei einer angenommenen Chip-Temperatur von 25°C
: > Ist das normal? Ja, und als pinkompatibler Ersatz würde sich z.B. ein Recom Schaltregler R-78E5.0-0.5 anbieten. http://www.conrad.de/ce/de/product/157954/DCDC-Wandler-Print-Recom-International-R-78E50-05-24-VDC-5-VDC-500-mA-Anzahl-Ausgaenge-1-x?ref=searchDetail
nochmal ein Keramikkondensator, und der Ladestrom des Zündelkos ist mit einem Vorwiderstand auf ein paar mA begrenzt. Man schaltet das Gerät mit einem Kommando in den "scharf"-Modus, dann wird der Elko geladen, das dauert grob 1 s. Hab Deinen Beitrag gesehen, sieht auch gut aus! Wie hast Du den MC34063
wie oft, welchen Sensor er senden soll usw. Stromsparen ist alles. > - Benutzt Du Sleep-Modi beim MC des Außensensors? Ja, natürlich! 450uA bei 2400mAh Eneloops. Macht rund 2-3 Monate, das ist ok. > - Wie weit ist der Außensensor entfernt? ca 15m durch 2 Wände. Maximal senden die Module ca
TEMPERATURE (°C) ICC(LOAD)(mA) IN 3800 G04 3800 G05 3800 G06 3800fc 4 LT3800 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS VCC UVLO Threshold (Rising) Error Amp Transconductance vs Temperature I vs V (SHDN = 0V) vs Temperature CC CC 6.30
Figure 1 shows the bias voltage source employed with The recommended collector idling currents are 40 mA and each of the 300 W modules and the preamplifier. Its basic 150 mA respectively. Both devices can be operated in Class components are the integrated circuit voltage regulator A, although not specified
> Der 78L05 kann doch nur maximal 100mW verbraten Das glaube ich Dir nicht, denn es wäre sinnlos. Der Chip braucht mindestens 7V und er ist für 100mA ausgelegt. Das sind schon 200mW Verlustleistung. Wenn er die nicht vertragen würde, dann wären die 100mA gelogen. Weiterhin bin ich von Transistoren im TO92 Gehäuse gewohnt, dass sie unter normalen Bedingungen ca 500mW Leistung verheizen können. Im datenblatt des 78L05 von NEC ist 700mW als Maximum
reserved. LGE Internal Use Only Only for training and service purposes - 11 - BLOCK DIAGRAM l udo M YEK c S V 5 V L M ) O m . E R s 3 C E y r D x D C A L E ( t V T S S S / S L O M M V r O . e r h 3 . V u l a 3 1 B c F e S o i l L g R A x 3 6 R U 0 V M C S C e 5 V21 U A D M n T T I V 3 8 5 3 1 V V 5
MLP-28 Solder Mask Top View m m m m 0.85 mm m m m m . . . . 0 0 0 0 m m m . 0 0.50 mm 0 . 0 m 5 0.20 mm 0.60 mm 0 0.60 mm 0.70 mm 0.30 mm b 0.20 mm 0.40 mm 2 D D L e E2 0.20 mm 0.30 mm 0.50 mm 0.35 mm 0.85 mm 0.10 mm E 38 Rev. 1.1
große Spannungseingangsbereich: http://www.conrad.de/ce/de/product/157954/DCDC-Wandler-Innoline-R-78E50-05-Recom-International-R-78E50-05-Gehaeuseart-SIP-3-Ausgangsspannung-5-VDC-Ausgangs?ref=searchDetail Vielen Dank für anregende Antworten :)
mal selbst ein Gerät von Recom in die Runde: http://www.mouser.de/ProductDetail/RECOM-Power/ROF-78E50-05SMD-R/?qs=sGAEpiMZZMt6Q9lZSPl3RdIY%2frU%252b4pgM%252bb66dK5GBYs%3d 10 Stück: 2,64 € OK, falls noch jemand runter kommt bin ich interessiert. Ich habe nicht erwartet, dass es ohne weiteres
Fehler "ERR: element not found". Hier erstmal die Ausgaben meines Scans: localhost: scan result mc.4 currenterror = -;-;-;-;- ehp currenterror = -;-;-;-;- 05;Vaillant;COM00;0210;3103;21153000;201971160;933008291;N5 06;Vaillant;PMS02;0209;8402;21153600;100143143;110008902;N0 08;Vaillant;BAI00;0902
Sekunden-Takt ein). Ich habe jetzt analog zum 'makegrabcsv' folgende Zeile erstellt: [code]r;w;u,,McFlowTempDesired,,,52,b523,0201,FTStatus,m,UCH,0=off;1=on,,,FTDesired,m,temp1,,,,MixerStatus,s,UCH,0=off;1=on,,,MixerMovement,s,percents,,,[/code] Und sehe daraufhin folgenden Eintrag im Log: > [update
Elkos. Keine Angabe zur Stromversorgung. Wie weit sinkt die Versorgungsspannung unter Last ab? Der 78L05F ist meiner Meinung eher ungeeignet für diesen Zweck. Nur 100mA Maximum und ein Vd von 1,7V! Besser einen LDO-Regler (low drop out) verwenden. Brown out an der MCU eingestellt? Und wenn ja, auf
paar ns liegen, testweise habe ich aber auch mal bis zu 10µs genommen, kein Unterschied. Dass der 78L05 "nur" 100mA schafft sollte doch egal sein oder? Es hängt ja nur der µC dran. Eingangsspannung ist 16V, da sollte theoretisch doch auch mit 1,7V Dropout noch genug Reserve sein?
) Z1 Z; ZE ZQ Z^ Zl Z| Z Z£ Zº YÓ Yê Xö Y a g l {o sq hp Ym Kj =h 0g $e e d e d d d d c$ c, c6 cA cM cZ ch cx c c b· aÐ aè `õ a i p t zw px bu Rs Cq 5p (n n n n o o n n n m m' m1 m; mH mU mc mt l l k² kÌ jæ jô k r y } w~ i} Z{ Jy :x ,w w w x y z y y y y x x! x* x5 xA wO w^ wn w w v¬ uÇ uã tò u | } o
( e ) e n B ) a r G a n ( B p ( t O l i h y ( i o t r ( e e ( s e o r P / u p G n / U C C n e v n m o l r T S r m e ™ P h l M D C P A a e P e e a t R 2/ t C T 2I P C a T s T O J c D M M p a A P l g n A m C p R I P a t a / U S a l O Mma M g D m ( r n B D g 1 r R r x A U r i P e E ( - i 1 T SOIC, PIC32MX110F016B
. Mein Blick viiel auf die verwendeten Floatingpoint Routinen bzw. Bibliotheken. Da gibt es ja bei MC68K eine ganze Anzahl. Ich hatte folgenden Library Path: LD_LIBS= -L/usr/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/softfp LD_LIBS+= -L/home/holm/cross/m68k/lib LD_LIBS+= -L/home/holm/cross
m5407 m68060 install-tools m5206e m54455 mcpu32 ..und Ersatz der fraglichen Zeile durch LD_LIBS= -L/usr/home/holm/cross/m68k/lib/gcc/m68k-elf/4.6.2/m68000 führte dazu
( e ) e n B ) a r G a n ( B p ( t O l i h y ( i o t r ( e e ( s e o r P / u p G n / U C C n e v n m o l r T S r m e ™ P h l M D C P A a e P e e a t R 2/ t C T 2I P C a T s T O J c D M M p a A P l g n A m C p R I P a t a / U S a l O Mma M g D m ( r n B D g 1 r R r x A U r i P e E ( - i 1 T SOIC, PIC32MX110F016B
Kühlkörper auf dem Powerboard mit den beiden Bauteilen: »E TDA7297 (CZOCK545, VW CZ MAR)« und »F 645 KA78T05« doch recht schnell ordentlich Wärmestrahlung abgibt. Da das Problem ja nach einer gewissen Laufzeit eher nachlässt, würde das ja nach einer anfänglich ungleichmäßigen Erwärmung (=Flexing) klingen
inzwischen krank im Bett und kann deshalb nur eingeschränkt mitwirken. Zum VR3: Das ist leider kein 78, sondern ein 79L05 von ST. Dessen Pinbelegung passt zur Schaltung, und den Verdacht der Fehlbestückung nach Reparatur können wir also kassieren. Bleiben immerhin die kariösen Lötstellen... Du solltest
PC2 sollen die 4 PWM Ausgänge mit einem PWM-Signal (zum Dimmen von LEDs) beschaltet werden. Der 78L05 liefert die für den Betrieb des Atmega erforderlichen 5V. Dieser soll mit der Versorgungsspannung V_VSP_1 (12V) betrieben werden. Ich hoffe soweit ist die Funktion verständlich. Mir geht es vor
Hallo Steph M ich habe mal deinen Schaltplan überflogen und habe es mit dem Layout verglichen was du erstellt hast. Dabei ist mir aufgefallen, dass du den Elko C5, und damit die Steuerspannung für den MC , im
was indirekte Adressierung angeht usw. Hier ist eine Gedächtnisstütze. Das Ding stammt aus einer mc von 1982 und war damals sehr hilfreich. Ausgegraben habe ich es wieder, als wir für den AVR-CP/M-Computer den Z80-Interpreter gebaut haben. Danach habe ich zwischendurch immer mal wieder einen Block
O D L 1 1 D D K K 1 D D D D H O O O I / O O M O C L L G G C C L G G G G T I I I O I I I N I / C C / / C A I / / I / / I I O 0 S 3 4 I 0 I I I U S N G 2 1 / A M D D C O R 3 W 2 I 0 1 A 0 4 5 6 7 A C T T T T D P C S 1 2 K R L L 2 2 T 0 K C L L L L
O tons [p ] Patrcbe LC 05(.m) T ncrcbc - LC 06(m) Pobc LP06 ( D åa dLowpc I ÉPbc) - 10C(W ebndPoc) Ø l (DvccBNC NC obe p ) nptsccor LBO 8002 Co toibox LBO 8013 PP125 LO CARD LC 37(P lt O NEC CO \ R,PC80) - 5 - 4. LOCK DIACRAM
Versorgung. Das hatte ich auch schonmal überlegt. Darum habe ich in meiner Versorgung direkt hinter dem 78L05 einen 1k Widerstand, dass immer ein wenig strom fließt. Irgendwo im Datenblatt des 78L05 hatte ich das gelesen, das er ab 1mA Strom zuverlässig arbeitet. Ich habe mal das Layout mitangehangen,
macht den uC kaputt. Ich wuerde da eher einen Schaltregler draufmachen fuer den uC anstatt einen 78L05 wenn du viel EMI von Motoren hast. z.B. mc34063 Da dieser eine Speicherdrossel mit 100 oder 200uH verwendet, hast du gleich auch einen Filter. Hast du z.B. einen Snubber am Motor oder zumindest
13922809991 Tel:86-755-82948412 Fax:86-755-82905966 QFN-40 OUTLINE PACKAGE TOPVIEW BOTTOM VIEW 5.10±0.05 4.80±0.05 3.40 4.50 0.40type . 5. 0 00 . 4 5 4. 4 . 0 AX e d 0× (0. 005 i t R1 2) i m 0 #40 L #1 U 0.20 0.40±0.06 .15 1.21 M ±006 3 C ± T 5.10±0.05 152 . S 4.80±0.05 2×R 0. 0 T 7 3 . X 0 A M M STC MCU
Input Offset Current Shift VCM= V + 0.1V to V 20 170 nA AVOL Large-Signal Voltage Gain VS= 5V, O = 75mV to 4.8VL R = 10k l 500 2500 V/mV V = 3V, V = 75mV to 2.8V, R = 10k l 400 2000 V/mV S O L CMRR Common Mode Rejection Ratio VS= 5V, CM= V + 0.1V to V l 78 89 dB V S 3V, VCM= V + 0.1V to V l 73 85 dB CMRR
one • Modulation: band, continuous in 10 Hz • SSB/RTTY/AFSK: Class III — High •DDSDrivenPLL0.75to1.05GHzdivided •Splitoperationfrom1.8MHzto29.99999 level double balanced modulator used by 10, for 20 log 10 (20 dB) phase noise MHz, any mode (or cross mode) • KCW: Class III — High level double improvement
are shorted 22.7.3.8 Mechanical characteristics Item Feature Subclause Status Support Value/Comment *MC1 Use of Mechanical Interface 22.6 O Optional MC2 Connector reference standard 22.6.1 MC1:M IEC 61076-3-101:1997 MC3 Use of female connector 22.6.1 MC1:M At MAC/RS side MC4 Use of male connector 22.6.1 MC1:M At PHY mating cable side MC5 Connector shell plating 22.6.2 MC1:M Use conductive material MC6 Shield transfer impedance 22.6.2 MC1:M After 500 cycles of mating/ unmating, per Table 22–13 MC7 Additions
0.40 6 B 37 48 PIN #1 INDEX AREA 6 1 PIN 1 36 INDEX AREA . 4 .40 ± 0.15 6 25 12 (4X) 0.15 24 13 0.10 M C A B 0.05 MC TOP VIEW 48X 0.45 ± 0.10 4 48X 0.20 BOTTOM VIEW SEE DETAIL "X" 0.10C C MAX 0.80 BASE PLANE ( 44 X 0 . 40 ) SEATING PLANE ( 5. 75 TYP ) 0.08 C SIDE VIEW ( 4. 40 ) 0 . 2 REF 5 C ( 48X 0 . 20 ) 0 . 00 MIN. 0 . 05 MAX. ( 48X 0 . 65 ) DETAIL "X" TYPICAL RECOMMENDED LAND PATTERN NOTES: 1. Dimensions are in millimeters. Dimensions in ( ) for Reference Only. 2. Dimensioning and tolerancing conform to AMSE Y14.5m-1994
PIC16(L)F1703/7 PIC16(L)F170X Family Types x r ) I d o s c / r S I e r A ) ) ( C e t p s s i T / ( e M o R e (s D D p r m r e - P M G R C C S g P Device h m ( S y O A i - p A C m 1 C W O S 2( L P b X S r s a ( I i - g m O e T ( C P C U P C e t g l D - 8 H o Z E S D a r F 1 C S D P M PIC16(L)F1703 (3)
Voltage Range −0.5 to +18.0 V 14 SOEIAJ−14 Vin Vout Input or Output Voltage Range −0.5 toDD + 0.5 V MC14093B (DC or Transient) F SUFFIX ALYWG CASE 965 in,out Input or Output Current ±10 mA (DC or Transient) per Pin 1 PD Power Dissipation, 500 mW A = Assembly Location per Package (Note 1) WL, L = Wafer
dann kann man ihm am allerbesten helfen. ggf. reicht nämlich ein einfacher Festspannungsregler a la 78L05.
78L05 erzeugt werden und daraus dann per hinreichend niederohmigem Spannungsteiler die Referenz für den ADC(?) des µC? Sicher kann man doch hier auch eine externe Referenzquelle anschliessen?!?
folgendermaßen vor: 1. Netzteil oder Akku / Batterie mit ca. 8 bis 12 Volt 2. + Festspannungsregler 78S05 + oder für einen besseren Wirkungsgrad und weniger Abwärme den Step Down Schaltregler LM 2576 T5,0. Wollte mal hören wie andere vorgehen und was es für alternative Bauteile gibt. Einfach um meinen
Und der zweite Nachteil des Step-Up. Sie brauchen eine Mindestlast und 1/10 mA für sich selbst. Falls der MC die meiste Zeit schläft, wird mehr Leistung in Regler/Last als im Mikrocontroller verbraucht. Wenn du sowieso eine LED die ganze Zeit leuchtet, kannst du diesen Punkt
= 26 bits Information word Checkword + offset word Information word = 16 bits Checkword = 10 bits m m m m m m m m m m m m m m m m c' c' c' c' c' c' c' c' c' c' 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Figure 8: Structure of the baseband coding 2.2 Order of bit transmission All information
DTA : TINST MSG : TURBO COM TURBO MSG : TURBO OVR : CMDLIN PAS : LISTER PAS : MC-MOD00 INC MC-MOD01 INC : MC-MOD02 INC : MC-MOD03 INC : MC-MOD04 INC : MC-MOD05 INC MC HLP : MC PAS : MCDEMO MCS : MC COM : MC-MOD03 COM HELLO PAS Bytes Remaining On B: 4184k
Hier eine kleine Hardwarespielerei, USB an CP/M :-) USB1 ist jedoch kein echtes CP/M Laufwerk, sondern wird über ein kleines Zusatzprogramm gehändelt. USB1:\> Dir FTRFB.FTD MC-MOD00.INC MC-MOD01.INC MC-MOD02.INC MC-MOD03.INC MC-MOD04.INC