voltage and frequency. The current drawn from capacitive loaded pins may be estimated (for one pin) as C L*V CC where C = loLd capacitance, V CC = operating voltage and f = average switch- ing frequency of I/O pin. The parts are characterized at frequencies higher than test limits. Parts are not guaran-
Voltage 0.9VDD V Iout=-500uA All pins II Input Leakage Current for each 15 A 0 < IN< VDD, input pin C Input Capacitance 10 pF f = 1MHz IN C Output or I/O Capacitance 10 pF f = 1MHz OUT CCLK CLK Input Capacitance 10 pF f = 1MHz Current Consumption ICC Active CC: PCICLK @ 33 MHz 30 160 mA ICCSS Standby
Pull-up R PULL RST VCC = 3.6 V 25 50 100 k resistance VI= 0.45 V FC = 12.5 MHz (2 multiplication) ICC V CC VCC = 3.3 V — 75 100 mA Operation at 25 MHz Power supply current ICCS V CC FC = 12.5 MHz — 35 50 mA Sleep mode VCC = 3.3 V TA = +25°C ICCH V CC — 1.4 150 A Stop mode VCC = 3.3 V Input Except for VC,
Swings to Ground While Sinking Current 1OUT 1 16 4OUT 1IN− 2 15 4IN− D Input Offset Voltage 300 µV Max at 25°C for LT1014 1IN+ 3 14 4IN+ V CC+ 4 13 VCC− /GND D Offset Voltage Temperature Coefficient 2IN+ 5 12 3IN+ 2.5 µV/°C Max for LT1014 2IN− 6 11 3IN− D Input Offset Current 1.5 nA Max at 25°C for 2OUT
Kammern der LED-Matrizen verwende ich eine 20 mm starke Leichtbau-Schaumstoffplatte: http://www.ebay.at/itm/Leichtbauplatte-weis-und-Druckfest-PET-AIREX-C51-Modellbau-/121011289515?pt=Modellbauwerkzeuge&var=&hash=item1c2cd5bdab Gibts wahrscheinlich im Baustoffhandel billiger, aber ich wollte einmal
MINUTEN NACH (VIERTEL, HALB,DREIVIERTEL) - WESSI" MINUTE_MODES_COUNT // Number of MinuteModes }; [/c] Also z.B. Minute-Mode 6 in der SW = Minute-Mode 10 in der .accdb! Das JSON-Format liegt hier: * https://gist.github.com/TorstenC/1aa1c8940c65603c6cc5 oder * https://cdn.rawgit.com/TorstenC/1aa1c8940c65603c6cc5
DC CHARACTERISTICS (Under operating range) Symbo (2) l Parameter Condition Min Typ Max Units NORD at 50MHz, 5 9 (3) FRD Single at 133MHz 7 11 ICC1 V CCActive Read current FRD Quad at 133MHz 10 14 FRD Quad DTR at 66MHz 10 14 85°C 20 (4) ICC2 V CCProgram Current CE# = VCC 105°C 17 22 (4) 125°C 25 (4)
Hausbus-Anwendung zählen diese Punkte ja nicht, und Atmel ist beim Flash wirklich führend (wenn es beim T89C51CC01 ähnlich wie beim ATmega ist). Den T89C51CC01 gibt es ja auch im SO24-Gehäuse. Das würde mir gut reinlaufen. Also ich werde die Sache mal überdenken. Wahrscheinlich bringt Ihr mich noch dazu,
also nicht viel. Bleibt der Vorteil eines deutschen Ansprechpartners (Probleme/Garantie...). [T89C51CC02] > 5,20EUR na das klingt doch schon wesentlich besser. Tschüß, André.
Hallo Zusammen, Bin gerade dabei eine Kommunikation zwischen einem AT89C51CC03 und einem ATMEGA64 über I2C zu realisieren. Der 8051 arbeitet als Master und die Steuerung ist über Software gelöst. Im ATMEGA verwende die interne TWI-Hardware und eine Interruptsteuerung
uint8_t TWIS_ResonseType; TWIS_ResonseType = TWSR; I2Cfkt(TWIS_ResonseType); } [/c] Die Funktion TWI_Slave.c ist übernommen von Manfred Langemann und abgeändert, damit sie auch mit der ISR läuft. [c] #include <stdio.h> #include <avr/interrupt.h> #include "TWI_Slave.h"
vs. V CC 30 25 -40°C 20 25°C ) 85°C ( C 15 I 10 5 0 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 V CC(V) 281 2486X–AVR–06/10 Figure 183. ADC Current vs. V CC (AREF = AV CC ) ADC CURRENT vs. V CC AREF = AVCC 450 400 -40°C 25°C 350 85
Table 15 on page 38. Shorter pulses are not guaranteed to generate a reset. 5 2486QS–AVR–10/06 AV CC AV CCis the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to V, even if the ADC is not used. If the ADC is used, CC it should be connected
Controller) LPC2103 für kleine Sachen ATMEGA1284P/644P, ATMEGA328P(B) - Gute, verläßliche Arbeitspferde AT90LP51ED - Der Nostalgie wegen;-) ZILOG Z8 Encore! - Ein unbekantes Juwell unter den uC Io Expander wie PCA9554 u.ä.
ISA-Bus Einsteckkarte für PCs funktionierte (herjeh, was war ich stolz, eine eigene PC-Karte) i80C51 ------ - weil ich hierfür unzählige Programmroutinen geschrieben hatte (die portiert auch heute noch in einigen AVRs ihren Dienst tun) AT89C2051 --------- - weil mit diesem ohne EProm, Latch
Bit_79 bit 0x79 Bit_7A bit 0x7A Bit_7B bit 0x7B Bit_7C bit 0x7C Bit_7D bit 0x7D Bit_7E bit 0x7E Bit_7F bit 0x7F P00 bit 0x80 P01 bit 0x81 P02 bit 0x82 P03 bit 0x83 P04 bit 0x84 P05 bit 0x85 P06 bit 0x86 P07 bit 0x87 IT0 bit 0x88 IE0 bit 0x89 IT1 bit 0x8A
3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25°C +Vin +V out A 10 V CC= 40 V ( n VCC = 5 V MC34063 D1 + C R r 3.0 μA78S40 o L C g 1.0 g a a. Step−Down V out V in C 0.3 ,g L Ic 0.1 Ichg= dischg +V +V in out D1 0.03 MC34063 + 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 μA78S40
3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25°C +Vin +V out A 10 V CC= 40 V ( n VCC = 5 V MC34063 D1 + C R r 3.0 μA78S40 o L C g 1.0 g a a. Step−Down V out V in C 0.3 ,g L Ic 0.1 Ichg= dischg +V +V in out D1 0.03 MC34063 + 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 μA78S40
; 0°C ≤ T ≤A70°C for the 384X; V CC= 15 V; R T 10 k ; C =T3.3 nF, T = A . J UC1842/3/4/5 PARAMETER TEST CONDITIONS UC2842/3/4/5 UC3842/3/4/5 UNIT MIN TYP MAX MIN TYP MAX ERROR AMP SECTION Input Voltage VPIN
functions. See Section 4.5.7 "LED control." R18UZ0015EJ0100 Page 4 of 149 Issue date : R-IN32M3 Series CC-Link IE Field 2. 1BSTATUS DISPLAY FUNCTIONS Table 2.2 LED Control List Output at Reset/Errorote3 R-IN32M3-C Internal WDT / LED Name Function L Output Control Source Power System External WDT / Signal
CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Power-Supply Active Current I f = 400kHz 325 FA (Note 3) CCA SCL -33: CC = 3.63V 125 -3: V = 3.3V 125 Power-Supply Standby Current I CC FA (Note 4) CCS -18: CC = 1.89V 100 VCC = VCCMAX 200 Battery Leakage Current IBATLKG VCC R VPF -100 25 +100 nA Input Leakage (SCL) I VIN
3 AN920/D 30 Q1 L TA= 25°C +Vin +V out A 10 V CC= 40 V ( n VCC = 5 V MC34063 D1 + C R r 3.0 μA78S40 o L u g 1.0 g a a. Step−Down Vout Vin C 0.3 ,g L Ic 0.1 Ichg= dischg +V +V in out D1 0.03 MC34063 + 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 μA78S40
BYPASS Pin VBP(H) 0 °C < TJ< 100 °C 0.85 V Voltage Hysteresis BYPASS Pin I = 4 mA V BP 6.1 6.4 6.7 V Shunt Voltage BP(SHUNT) 0 °C < TJ< 100 °C Soft-Start Time t TJ= 65 °C 51 72 ms SOFT V = 5.9 V BP 0 °C < TJ< 100 °C CD2 FET
Ich machte ein paar C Tests. Siehe Bilder. CC200mA_4700uF ladet einen 4.7mF C mit 200mA CC auf. CVmaxCC_10V_4700uF ist ein Closup des Sprunges. Der gesammte Ladevorgang dauert natuerlich viel laenger. CC=MAX=3A CVmaxCC
Der Kondensator C4 kommt erst beim Übergang von CC zum CV mode ins spiel. Für das Ansprechen der Strombegrenzung ist der Kondensator zu vernachlässigen. Mit C4 wird erreicht, dass es dort ein definiertes langsame annähern
available Logic Logic Page Available for extended temperature ranges: Latches - Industrial (I): -40°C to +85°C I/O - Automotive (E): -40°C to +125°C SCL YDEC SDA V CC V SS Sense Amp. R/W Control 2003 Microchip Technology Inc. DS21709C-page 1 24AA02/24LC02B 1.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (†) Absolute
available Logic Logic Page Available for extended temperature ranges: Latches - Industrial (I): -40°C to +85°C I/O - Automotive (E): -40°C to +125°C SCL YDEC SDA V CC V SS Sense Amp. R/W Control 2003 Microchip Technology Inc. DS21709C-page 1 24AA02/24LC02B 1.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (†) Absolute
auf einem Board war davon auszugehen das die SERCOMs von C21 und E51 gleich sind. Blöderweise ist der E51 nicht ganz so flexibel, der kann SCK nur auf PAD1 legen, aber nicht auf PAD3. Oh ja, zumindest bei den C21 sind die Ausgänge bei 3,3V zu schwach um
cmd_dl(VERTEX2II(FT_HSIZE-96-10,FT_VSIZE-96-10,0,0)); //ft800_cmd_dl(VERTEX2F((10)*16,30*16)); [/c] works fine, but when I try to use [c] ft800_cmd_inflate(RAM_IMAGES_LOGO_2, IMAGES_LOGO_ASUZU_2, sizeof(IMAGES_LOGO_2)); [/c] and the same metod for display it, it doesn't work at all. Sometimes
vs. V cc INTERNAL RC OSCILLATOR, 1 MHz 1.8 85 °C 25 °C 1.6 -40 °C 1.4 1.2 ) 1 m ( I0.8 0.6 0.4 0.2 0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 Vcc(V) 187 2543I–AVR–04/06 Figure 89. Active Supply Current vs. V CC (Internal
Current ± 2 µA ICC1 Standby Current S = VCC V INV SS or VCC 25 µA I Deep Power-down Current 25 µA CC2 S = VCC V INV SS or VCC C= 0.1V / 0.9.V at 100MHz, DO = open 25 mA CC CC I Operating Current (READ) CC3 C= 0.1V CC / 0.9.CC at 50MHz, DO = open 20 mA C= 0.1V / 0.9.V at 33MHz, DO = open 15 mA CC CC
SSR geloest war machte ich mit an den Aufbau mit dem Controller. Die ersten Versuche waren mit einem AT89C51CC03 direkt in den jeweiligen UP Dosen. Im fliegenden Aufbau funktionierte alles problemlos. Nachdem alles in den UP Dosen verstaut war, gingen nach einer Woche die Probleme los. Manche Controller
jetzt folgende Type einbauen: Reichelt FIN 41.31.9 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=28320;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=29whCqMKwQAR0AABaKzlYe1f09f00c76815d0f1699f02f577c40a Die technischen Daten Anzahl der Kontakte 1 Wechsler Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom
Der LCD-Controller könnte ein S3C72P9 sein: https://datasheet.iiic.cc/datasheets-1/samsung_semiconductor_division/S3P72P9-QX.pdf The S3C72P9 single-chip CMOS microcontroller has been designed for high performance using Samsung's
Temperaturwerte stabilisieren. Im Vergleich mit dem KTY81-121 und dem zusätzlichen Reihenwiderstand von 51 Ohm stimmen die Werte jetzt bis auf +- 0.2C genau. Auch im oberen Temperaturbereich von 65C ist kein nennenswerter Unterschied der Temperaturen feststellbar :)