P89LPC901 9. Appendix D Main Loop Key 1 & Key 2 N pressed together? N Y Key 1 pressed? Key Value = Max Y Key value N exceed? Process Increase or Decrease soft Y switch Increase Key Value Convert Key Value into Phase Value N Key 2 pressed? Phase Value between N 40 and 140 Degree? Y Key Value N Y Negative
Moeglichkeiten gibt es auf einer Leitung die Stromrichtung zu > erkennen. Da helfen IC´s wie z. B. MAX471 bzw. MAX472 > Gibt es da Bauelemente, die auf zwei Ausgangspins jeweils die eine > oder die andere Stromrichtung signalisieren (vzgw. per Pegelaenderung)? Ja siehe Datenblatt.
Reichelt hat noch den teuren alten MAX472 (9,60 €) http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1108 MAX471, MAX472 Precision, High-Side Current-Sense Amplifiers http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/746/ die messen
Das ist eigentlich ein MAX472 und der hat einen Polaritaetsausgang. Nur etwas teuer. Mit Shuntwiderstand laesst sich der leicht an den gewuenschten Strombereich anpassen.
eingestellt und habe es nicht so schnell gemerkt. Ander herum ergibt sich der Maximale Wert: a0 Max = 255 - 7; a0 Max = 248; a0 Max = 0xF8; Somit funktioniert es in beiden Bootloader Versionen 1.8 + 1.9. Ich hoffe, dies ist jemand anderem auch noch nützlich. Gruß Sven
erkennt er immer fälschlicherweise One-Wire, wenn ich statt einem USB-Adapter den echten COM-Port mit Max232 verwende, Grund: Der Max232 ohne Spannung sendet mir irgendwelchen Müll zurück, solange der Bootloader das PW im Endlessloop sendet. Abhilfe: Versorgung Max232 und µC trennen, µC erst nach Max
Spannungsabfall in die richtige ADC Groessenordnung bringt. Es gibt auch ICs fuer den Zweck wie der MAX471/2 und von ein paar anderen Firmen die direkt eine Ausgangspannung von 0-5V gegen Masse (mit Widerstand einstellbar) erzeugen. Gerhard
Übertragung der Daten zur Taste müssen folgende Bedingungen eingehal- ten werden. − Clock Frequenz max Fmax 2 MHz − Clock Frequenz min Fmin 38 kHz − Clock Phase low max Tcpl 13,5 µs − Clock Phase low min Tcpl 250 ns − Clock Phase high max Tcph 13,5 µs − Clock Phase high min Tcph 250 ns − Hold Data min
= V ILOE = V IH — mA Word 40 CC2 V CCActive Current (Note 2) CE = V ILOE = V IH — 50 mA V CC= VCC Max., CE = V IH — 1 mA RESET = V IH CC3 V CCCurrent (Standby) V CC= VCC Max., CE = V CC 0.3 V, — 5 µA RESET = V CC 0.3 V V CC= VCC Max., RESET = V IL — 1 mA CC4 V CCCurrent (Standby, Reset) V CC= VCC Max
, Nachfolgetypen gibts mehrere aber Datenblatt noch hier http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX471-MAX472.pdf Precision, High-Side Current-Sense Amplifiers 3V to 36V Supply Operation 3A Sense Capability with Internal Sense Resistor (MAX471) Higher Current-Sense Capability with External Sense Resistor (MAX472) Das mißt den Strom in der Plus-Leitung, die proportionale Spannung ist aber auf Minus bezogen.
F Forward voltage (typ.) VF 2.0 3.5 3.6 V IF= 20 mA (max.) VF 2.4 4.1 4.1 V Sperrstrom (typ.) IR 0.01 0.01 0.01 µA Reverse current (max.) IR 10 10 10 µA V = 5 V (blue / true green); 12 V (amber) R Temperaturkoeffizient von λpeak (typ.) TC λpeak 0.15 0.04
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Aber so richtig weiter bin ich leider immer noch nicht. Der Max471/472 scheint eigentlich gut für diese Aufgabe zu sein. Kostet aber pro Stück 9€ bei Reichelt. Gibt es ähnliche Ics, die aber kostengünstiger und leicht zu beschaffen sind? Kann ich die Strommessung
Die Differenzspannung am Shunt beträgt max. ein paar 100 mV, damit ist die Auflösung des ADC nicht sehr hoch. Also müßte man die Spannung nicht nur im DC-Pegel anheben, sondern auch verstärken. Durch eine Betragsbildung mit Präzisionsgleichrichter
in accordance with I C 2. Sense the state of the pin Rx (Ry) and pull the I C pin LOW requirements (max. 1.5 V in 5 V applications) but not low enough to whenever Rx (Ry) is LOW. be looped back to the Tx output and cause the buffer to latch LOW. 2 The rest of this discussion will address only the “x”
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Measurement location Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 (See Note 2) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max t 240 160 120 90 60 Sender 2CYCTYP t 112 73 54 39 25 Note 3 CYC t 230 153 115 86 57 Sender 2CYC t 15.0 10.0 7.0 7.0 5.0 Recipient DS t 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Recipient DH
in accordance with I C 2. Sense the state of the pin Rx (Ry) and pull the I C pin LOW requirements (max. 1.5 V in 5 V applications) but not low enough to whenever Rx (Ry) is LOW. be looped back to the Tx output and cause the buffer to latch LOW. 2 The rest of this discussion will address only the “x”
in accordance with I C 2. Sense the state of the pin Rx (Ry) and pull the I C pin LOW requirements (max. 1.5 V in 5 V applications) but not low enough to whenever Rx (Ry) is LOW. be looped back to the Tx output and cause the buffer to latch LOW. 2 The rest of this discussion will address only the “x”
.....................1 V Inductance 1kHz Test SRF I rms I sat Reflow soldering .....230 °C; 10 sec max. Bourns Part No. Q Frequency Min. RDC Max. Typ. (µH) Tol. % Ref. (MHz) (MHz) (Ω) (A) (A) Operating Temperature..-40 °C to +125 °C (Temperature rise included) SDR0604-1R2M_ 1.2 ± 20 35 7.96 155 0.02
F Forward voltage (typ.) VF 2.0 3.5 3.6 V IF= 20 mA (max.) VF 2.4 4.1 4.1 V Sperrstrom (typ.) IR 0.01 0.01 0.01 µA Reverse current (max.) IR 10 10 10 µA V = 5 V (blue / true green); 12 V (amber) R Temperaturkoeffizient von λpeak (typ.) TC λpeak 0.15 0.04
1 minute's application of rated voltage, leakage current is not moreCV = 1000 : I = 0.1CV+40 (µA) max. (1 minute's) Leakage current than 0.03CV or 4 (µA), whichever is greater. CV > 1000 : = 0.04CV+100 (µA) max. (1 minute's) I For capacitance of more than 1000µF, add 0.02 for every increase of 1000µF
Peripheral Interface. It has a 256 steps contrast control and 65K color control. 2 FEATURES Support max. 96RGB x 64 matrix panel Power supply: V DD= 2.4V - 3.5V VCC= 7.0V - 18.0V OLED driving output voltage, 16V maximum DC-DC voltage converter Segment maximum source current: 200uA Common maximum sink
protection ESD_anal V ESD_dig TBD V 5. Operating Range Parameters Symbol Min. Max. Unit Supply voltage VS 2.9 3.6 V Auxiliary regulator supply voltage V S_BATT 3.2 4.6 V Temperature ambient T –10 +60 °C amb Input frequency range RX 2400 2483 MHz 6. Electrical Characteristics VS=
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
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
Specification = Rated Voltage (VDC) 25 Series Temperature Range (°C) -40 to +85 CTZ2 = 3.0mmx2.5mmx1.3mm max. Insulation Resistance (MΩ) > 10 CTZ3 = 4.5mmx3.2mmx1.8mm max. Torque (g-cm) 10 to 150 *No code for standard parts Capacitance (pF) Q Temperature Part Max. Number Value Min. Value 1±0.1 Coefficient
regulation, and the MAX1630/MAX1632/MAX1633/ MAX1635 each contain 12V/120mA linear regulators. The PART TEMP. RANGE PIN-PACKAGE MAX1631/MAX1634 include a secondary feedback input MAX1630CAI 0°C to +70°C 28 SSOP (SECFB), plus
Table 6: Absolute Maximum Conditions Parameter Symbol Conditions Input Power Vcc -0.3V min. to 6.5V max. Voltage on any pin except Vcc with respect to GND. V -0.5V min. to Vcc + 0.5V max. Table 7: Input Power Voltage Maximum Average RMS Current Measurement Method 3.3V ± 5% 75 mA (500mA in Power Level
= 2.7 to 4.5V) INTERNAL CLOCK OPERATION Limit Characteristics Symbol Unit Test Condition Min. Typ. Max. VDD = 3V OSC Frequency FOSC1 190 270 350 KHz Rf = 75K 2% EXTERNAL CLOCK OPERATION Limit Characteristics Symbol Unit Test Condition Min. Typ. Max. External Frequency FOSC2 125 250 350 KHz Duty Cycle
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
0.04) C (AHS080 only) 18 AWG AGR:Radial-Leaded Dimensions (millimeters/inches) Part IH* (A) H *(A) V max. I max. R min. R 1ax. Ramax. A B C number R max. R max. (Vdc) (A) (Ω) (Ω) (Ω) (max.) (max.) (typ.) Fig. 1 a AGR400 4.0 3.0 16 100 0.0186 0.061 0.085 8.9 (0.35) 14.1 (0.56) 5.08 (0.2) 2 AGR500 5.0 4.3
PACKAGE MECHANICAL DATA Figure 92. 44-Pin Thin Quad Flat Package 0.10mm mm inches Dim .004 Min Typ Max Min Typ Max A 1.60 0.063 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 1.35 1.40 1.45 0.053 0.055 0.057 b 0.30 0.37 0.45 0.012 0.015 0.018 b c 0.09 0.20 0.004 0.008 D 12.00 0.472 D1 10.00 0.394 D3 8.00 0.315 E 12.00
position, eliminating one step during assembly, improving productivity H Low profile, measures only 2 mm max. above the circuit board H Connectors supplied on tape reels for automatic insertion Ordering Information Circuits Part number Circuits Part number Quantity per reel 10 XF2H-1015-1 30 XF2H-3015-1 1,500