Forum, ich verwende bisher häufig einen BTS740S2. Eckdaten 2 Kanäle, Vbb = 5...34V, Ron = 30mA, Il = 5,5A, Ton = 70...150us, Toff = 80...200us, 5V CMOS Eingänge. Nun möchte ich auf 3,3V Logic umsteigen (STM32). Außerdem ist mir der BTS teilweise etwas zu langsam, aber das ist bei HS Treibern ja immer ein Problem. Ich steuere die Ausgänge mit PWM an (typisch 300Hz) und in den Randbereichen (also DC=0..5% und 95..100%) ist es sehr ungenau. Also hauptsächlich geht es um eine 3,3V Alternative. Wichtig sind mir vor allem ein weiter Versorgungsspannungsbereich
ist. Betrieben wird der Rasierer mit einem Weitbereichs-Steckernetzteil: http://www.sakit.co.il/images/philipshq8500.jpg Dieses liefert volle 17V. Warum so eine hohe Spannung? Nehmen wir mal an, der Motor laeuft mit 17V aus Effizienzgruenden oder wasweissich. Dann koennen die 17V die Ladeschaltung
Strombegrenzung. Das Originalnetzteil war mit 12V/400mA angegeben. Beim Laden zog das Teil auch gut 300..350mA, die Spannung war auf 3V eingebrochen. Nachdem ich das Originalnetzteil verloren habe, lade ich das Ding mit einem Philips-Netzteil. Dieses liefert im Leerlauf auch sowas um die 16 bis 17V.
. Damit kein falscher Verdacht aufkommt, sollte ich aus Projektgründen umsteigen könnte ich die 300 Euronen für einen orginal Jlink (gerade noch ;-) verschmerzen.
mache ich für mich den Sack zu (bis auf weiters ;-) Mit freundlichen Grüssen Gegenpol vulgo il Conte
output mode produces one pulse on the receipt of a trigger input. The pulse width can range from 1μs to 300ms in 0.1μs steps. The delay can range from 4μs to 300ms in 0.1μs steps. Switched: In switched mode, a trigger input can be used to switch the output current on and off. The output is only enabled when
Verstärkers aufgenommen. Ich empfehle Dir einen Blick in die Datenblätter des Avago HCNR200 und Vishay IL300, um Dich mit dieser Schaltungstechnik vertraut zu machen, auch wenn Du diese Schaltungen für Deine reale Anwendung dann doch nicht verwenden solltest. Insbesondere lernt man dabei auch einiges über
DD −1 − +1 A Ci input capacitance − − 7 pF Inputs A0, A1, TEST V LOW level input voltage − − 0.2V V IL DD VIH HIGH level input voltage 0.7V DD − − V LI input leakage current VI= V SS2or VDD −250 − +250 nA Inputs EXTPF, PFIN V LOW level input voltage 0 − 0.2V − V V IL DD SS1 VIH HIGH level input voltage
verify A0 to A16 Hi-Z D0 to D7 Data input Data output V PP V PP V DD V DD+ 1.5 V DD V DD V IH CE V IL V IH PGM V IL V IH OE V IL Cautions 1. V DD should be applied before V PP, and cut after V PP. 2. V PP should not exceed +13.5 V, including overshoot. 3. Disconnection during application of +12.5 V to
from preceding page. Parameter Symbol Conditions Applicable pins Ratings Unit and notes min typ max V IL) Output n-channel transistorDDo= 4 to 6 V Port V SS 0.3 VDD V IL) Output n-channel transistorDDo= 3 to 6 V Port V SS 0.25 VDD V IL) Output n-channel transistorDDo= 4 to 6 V INT, SCK, SI V SS 0.25 VDD V (4) Output n-channel transistors o= 3 to 6 V INT, SCK, SI V 0.2 V IL DD SS DD V IL(5) External clock specificatioDD = 4 to 6 V OSC1 V SS 0.25 VDD V Low-level input voltage V IL(6) External clock specificatioDD = 3 to 6 V OSC1 V SS 0.2 VDD V IL) VDD = 4 to 6 V TEST V SS
+= "&ul1="; Data += U_L1; Data += "&ul2="; Data += U_L2; Data += "&ul3="; Data += U_L3; Data += "&il1="; Data += I_L1; Data += "&il2="; Data += I_L2; Data += "&il3="; Data += I_L3; Data += "&frq="; Data += Frequency; Data += "&ip="; Data += WiFi.localIP().toString(); Data += "&dtzid="; sprintf(extractValue
4115 3855 4180 3915 4240 mV IH V Input LOW Voltage (Single-Ended) 3065 3390 3130 3455 3190 3515 mV IL I Input HIGH Current 150 150 150 mA IH I Input LOW Current 0.5 0.5 0.5 mA IL NOTE: Device will meet the specifications after thermal equilibrium has been established when mounted in a test socket or
..................................................................................................+300°C ESD protection on all pins..........................................................................................................................................4 kV † NOTICE: Stresses above those
di ottenere un range di frequenze compreso tra 1 MHz e 300 Scambio elettronico di dati (EDI) MHz. Offriamo collegamenti EDI per accesso agli standard PROPRIETA’ PIEZOELETTRICHE DEL QUARZO internazionali. Co ntattare il nostro Dipartimento I.T. Sin dalla scoperta
1V ist zu wenig um Optokoppler und sonstige Elektronik durchzusteuern. Lineare Optokoppler (wie IL300) sind ungenau, Spannungs/Frequenz und Frequenz/Spannungswandler wie LM331/AD654 sind möglich aber aufwändig, am einfachsten ist ein kleiner uC mit A/D-Eingang der seine Daten seriell, per Optokoppler
is 6 nC. The high-side rail for the driver circuitry uses a bootstrap circuit consisting of an IF= IL= IL-MIN+ ΔiL/ 2 internal high-voltage diode and an external 10 nF capacitor, C .V chargesC throughtheinternaldiodewhilethepower B CC B Detailed information for the calculation of ΔL is given in the MOSFET
μs tSU(DAT) Data Set-Up Time l 100 ns t Rise Time of Both SDA and SCL Signals (Note 12) l 20 + 0.1C 300 ns r B tf Fall Time of Both SDA and SCL Signals (Note 12) l 20 + 0.1CB 300 ns tSU(STO) Set-Up Time for Stop Condition l 0.6 μs t Bus Free Time Between a Stop and Start Condition l 1.3 μs BUF 2631fb
Conditions Typ LP2980AI-XX LP2980I-XX Units (Note 6) (Note 6) Min Max Min Max ΔV O Output Voltage Tolerance IL= 1 mA −0.50 0.50 −1.0 1.0 %V 1 mA < IL< 50 mA −0.75 0.75 −1.5 1.5 NOM −2.5 2.5 −3.5 3.5 Output Voltage VO(NOM)+ 1V 0.007 0.014 0.014 %/V Line Regulation 0.032 0.032 ≤ VIN≤ 16V V –V Dropout Voltage I = 0 1 3 3 mV IN O L (Note 7) 5 5 IL= 1 mA 7 10 10 15 15 IL= 10 mA 40 60 60 90 90 IL= 50 mA 120 150 150 225 225 I Ground Pin Current I = 0 65 95 95 μA GND L 125 125 IL= 1 mA 80 110 110 170 170 IL= 10 mA 140 220 220 460 460 IL= 50 mA 375
supply is connected to the array. MODE SELECT TABLE Mode CE# OE# PGM# A0 A9 VPP Outputs Read VIL V IL X X X X D OUT Output Disable X V IH X X X X High Z Standby (TTL) VIH X X X X X High Z Standby (CMOS) VCC± 0.3 V X X X X X High Z Program VIL V IH VIL X X VPP D IN Program Verify VIL V IL VIH X X VPP D OUT Program Inhibit VIH X X X X VPP High Z Autoselect Manufacturer Code VIL V IL X VIL VH X 01h (Note 3) Device Code VIL V IL X VIH VH X 0Eh Notes: 1. VH= 12.0 V ± 0.5 V. 2. X = EitherIHor IL. 3. A1–A8 and A10–16 = IL 4. See DC Programming CharacteristicsPPovoltage during programming
Kann man im Prinzip machen. Heisst IL300. Ich habe auch mal mit einem PC847 oder war's ein PC849? was aufgebaut. Kommt immer auf die Geschwindigkeit drauf an. Meine Schaltung hat zwei Optokoppler in einem Gehäuse verwendet. Hatte dabei
ns R tF Input Fall Time 3V to 1.5V 300 ns C Input Capacitance 10 pF I SDA V Low Level Input Voltage - 0.3 + 1.5 V IL V IH High Level Input Voltage 3.0 VCC + 0.5 V I Input Leakage Current V = 0 to V - 10 + 10 µA LI I CC CI Input Capacitance 10 pF t Input Rise Time 1.5V to 3V 1000 ns R tF Input Fall Time 3V to 1.5V 300 ns V Low Level Output Voltage I = 3mA 0.4 V OL OL tF Output Fall Time 3V to 1.5V 250 ns C Load Capacitance 400 pF L TIMING t Clock Low Period 4.7 µs LOW tHIGH Clock High Period 4.0 µs t , DAT Data Set-up
1 2.0 Vcc +1 V 2.7V V CC 5.5V (Note 2) High level input voltage V 2 0.7 Vcc Vcc +1 V V CC< 2.7V V IL -0.3 0.8 V V CC> 2.7V (Note 2) Low level input voltage V IL -0.3 0.2 Vcc V V CC< 2.7V VOL1 — 0.4 V IOL= 2.1 mA;Vcc = 4.5V Low level output voltage VOL2 — 0.2 V IOL=100 A;Vcc = Vcc Min. VOH1 2.4 — V IOH
EN VEN (5V/Div) (5V/Div) V V OUT OUT (5V/Div) (5V/Div) IL IL (5A/Div) (5A/Div) VIN 12V, V OUT= 5V, OUT= 5A VIN 12V, VOUT = 5V,OUT = 5A Time (2.5ms/Div) Time (2.5ms/Div) www.richtek.com DS8279-01 December 2011 8 RT8279 Application Information The RT8279 is an
habe ich vermutet. Bin jetzt noch unschlüssiger welchen ich kaufen soll. Natürlich will ich keine 300€ ausgeben. Uch möchte ja ab und zu Platten anhören und mit meinem Denon Receiver wiedergeben können.
Musikliebhaber schrieb im Beitrag #6525339: > Natürlich will ich keine 300€ > ausgeben. Dann lass das mit den Plattenspieler und kauf Dir einen CD Player. Da machen die billigen wenigstens nicht Deine CDs kaputt.
Write mode timing diagram (Writing Data from MPU to SPLC780D1) V IH1 VIH1 RS V IL1 VIL1 tSP1 tHD1 R / W V IL1 V IL1 tPW F tHD1 V IH1 V IH1 E V IL1 V IL1 VIL1 tSP2 tR tHD2 DB7 - 0 V IH1 Valid Data V IH1 V IL1 V IL1 tC 8.5.7. Read mode timing diagram (Reading Data from SPLC780D1 to MPU) VIH1 VIH1 RS VIL1 VIL1 tSP1 tHD1 V IH1 V IH1 R / W PW F tHD1 V IH1 VIH1 E VIL1 V IL1 VIL1 tR tD tHD2 VIH1 V IH1 DB0 - DB7 Valid Data VIL1 V IL1 tC 8.5.8. Interface mode with SPLC100B1 timing diagram 0.9VDD 0.9VDD CL1 tPWH tPWH tCSP 0.9VDD CL2 0.1VDD 0.1VDD tCSP PWL 0.9VDD 0.9VDD D 0.1VDD
Write mode timing diagram (Writing Data from MPU to SPLC780D1) V IH1 VIH1 RS V IL1 VIL1 tSP1 tHD1 R / W V IL1 V IL1 tPW F tHD1 V IH1 V IH1 E V IL1 V IL1 VIL1 tSP2 tR tHD2 DB7 - 0 V IH1 Valid Data V IH1 V IL1 V IL1 tC 8.5.7. Read mode timing diagram (Reading Data from SPLC780D1 to MPU) VIH1 VIH1 RS VIL1 VIL1 tSP1 tHD1 V IH1 V IH1 R / W PW F tHD1 V IH1 VIH1 E VIL1 V IL1 VIL1 tR tD tHD2 VIH1 V IH1 DB0 - DB7 Valid Data VIL1 V IL1 tC 8.5.8. Interface mode with SPLC100B1 timing diagram 0.9VDD 0.9VDD CL1 tPWH tPWH tCSP 0.9VDD CL2 0.1VDD 0.1VDD tCSP PWL 0.9VDD 0.9VDD D 0.1VDD
> Ob man mit diesen Bauelementen den nötigen Dynamikbereich hinbekommt? > 60dB geht mit einem IL300 ganz sicher. Mit Sigma-Delta Modulation geht auch mehr. Nur leider alles aufwändig. Es gibt noch eine Trickschaltung mit normalen Optokopplern - die werde ich aber nicht verraten. > > Ich halte
in IH IL out Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î |out| v 4.0 mA 4.5 Î 3.98 Î 3.84Î 3.70 Î |out| v 5.2 mA 6.0 5.48 5.34 5.20 Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ Î Î Î Î Î Î ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ http
discharge) Current Series 0.047F 0.1 to 0.33F 0.47 to 1.5F 3.3 to 4.7F 10F to 50F SG, SD, SE, NF 200µA 300µA 1mA − − F 200µA 300µA 30µA − − EL − 300µA 1mA − − EN − 10µA − − − HW − − 100mA 300mA 1A DesigWhenever a doubt about safety arises from this product, please contact us immediately for technical consultation
Baud). Power requirements, by PKG. TEMP 2MHz = 125K 8MHz = 500K DWG. comparison, are reduced from 300mW to 10mW. Status logic increases flexibility and simplifies the user interface. PACKAGE RANGE (°C) BAUD BAUD # PDIP -40 to +85 HD3-6402R-9 E40.6 Pinout PDIP* -40 to +85 HD3-6402R-9Z E40.6 (Pb-free)
galvanisch getrennt. Entweder per fertigen Isolationsverstärker ala ACPL-C87x oder selbstgestrickt mittels IL300 & Co. Hat aber den Nachteil, daß eine galvanisch getrennte Stromversorgung benötigt wird. https://www.mikrocontroller.net/topic/394574#4538291
ben. Auch diese unterliegen – wie bereits Kochen/Backen inkl. Spezialgeräte, z.B. Kaffeemaschine 300 50 eingangs erwähnt – in der Praxis grossen Streuungen. Geschirrspüler in etwa 60% der Haushalte (wenn vorhanden: rund 300 kWh) 200 50 Im Mehrfamilienhaus wird der «Allge Kühlschrank mit oder ohne
Number Package Description a DM9638N N16E 16-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide h Connection Diagram Logic Symbol i h C o s a n C u r n VCC Pin 16 t GND = PIN 8 o u Pin Descriptions c e Pin Name Description u A0–A3 Address (Data) Inputs t RBO Ripple Blanking Output (Active
geworden. Was ich herausgefunden habe: 1. Ich könnte mit einem Spannungsteiler den Optokoppler "IL300" versorgen und dann wieder am Analogen Eingang messen (dies scheint aber relativ ungenau zu sein wenn ich's richtig verstanden habe). 2. Die vermutlich bessere Variante scheint zu sein mit einem
size 64.0 (H) × 85.0 (V) × 4.13 (D) mm (typ.) Weight 37 g (typ.) At transmissive mode 90:1 (typ., at IL= 18mA, with Touch panel) ✩ Contrast ratio At reflective mode ✩ 6:1 (typ., with Touch panel) Reflection ratio 8% (typ., with Touch panel) Response time 39ms (typ. Ton + Toff) 90 cd/m 2(typ., at IL=18mA
size 64.0 (H) × 85.0 (V) × 4.13 (D) mm (typ.) Weight 37 g (typ.) At transmissive mode 90:1 (typ., at IL= 18mA, with Touch panel) ✩ Contrast ratio At reflective mode ✩ 6:1 (typ., with Touch panel) Reflection ratio 8% (typ., with Touch panel) Response time 39ms (typ. Ton + Toff) 90 cd/m 2(typ., at IL=18mA
einfache Schaltung vollauf. Den LM723 von National/TI sollte man möglichst nicht verwenden, die UT723/IL723 haben nach meinen Messungen sehr viel bessere Eigenschaften.
sogar heute noch der Aufwand mit Hilfsspannung gemacht: https://www.eevblog.com/forum/projects/a-300w-2n3055lm723-based-dc-current-load/msg5420924/#msg5420924
AT25080A/160A/320A/640A Timing Diagrams Figure 3. Synchronous Data Timing (for Mode 0) t CS V IH CS V IL t t CSS CSH V IH t t SCK WH WL V IL t t SU H V IH SI VALID IN VIL tV HO tDIS VOH SO HI-Z HI-Z V OL Figure 4. WREN Timing Figure 5. WRDI Timing 11 3347I–SEEPR–1/05 Figure 6. RDSR Timing CS 0 1 2 3 4 5
besonders schnell" zu verstehen? Mit einem linearen Optokoppler (z.B. LOC110, LOC112, LOC117, LOC210, IL300. HCNR200, HCNR201) ließe sich der analoge, isolierte Istwert an die (analoge) Regelung weiterreichen. Es lassen sich, je nach Betriebsmodus und Beschaltung, Bandbreiten bis zu ~100kHz erreichen und
programmable over a wide range to accommodate a varietyofloadimpedances.Anactivehighshutdowninput O U A PP IL AT S isalsoprovidedandinterfacesdirectlytoaPTCthermistor for thermal circuit breaking. An open-drain output is Power Bus Circuit Breaker provided to report breaker status to the P. SCSI Termination Power
noch das 100mm-Objektiv... Ah, tatsächlich. Also 200mm+100mm+Auflagemaß -> das passt dann zu den 300mm Minimaldistanz, mit der das Objektiv beschrieben ist.
Qualität gut, Vergrößerung nicht ausreichend. Entspricht ja meiner Vorhersage. Bei reichlich 300mm Gesamtlänge ist der Maßstab ungefähr 1:1. Einen realistischen Vergleich der Abbildungsschärfe könnte man bei ungefähr 1:5 vornehmen...
seltsame Kombination. Moderne Buck-Converter nutzen i.d.R. Spulem mit 1-10µH bei Frequenzen zwischen 300kHz und 2MHz. Bei z.B. 3.3µH sind die 4A dann der Normalfall und von vielen Herstellern ab Stange lieferbar!
il Conte schrieb im Beitrag #5554450: > @ W.S. > > Du verblüffst einen immer wieder mit _vernünftigen_ Beiträgen. *So* vernünftig ist der nicht. Normalerweise dimensioniert man einen Buck-Converter
Temp. (Ċ) -40 ~ 95 View Angle 45/65/65/65 (Up/Down/Left/Right) Brightness (cd/m2) 200 Contrast Ratio 300 Response Time (msec) 35 Supply Voltage (VDC) 3.3 VDC for LCD 4 2. LCD Dimensions UNIT: mm 5 6 7 3. Absolute Maximum Rating VALUES ITEM SYMBOL UNIT REMARK MIN. MAX. Vcc -03. 5 V AV DD -0.5 12 V Power
Switch Voltage Switch R DSON Switch Voltage vs. Switch Current vs. Switch Current vs. Switch Current 300 290 300 ) ) V250 ) V250 ( Ω285 ( E ( E G200 O G200 T D T L R280 L V150 H V150 H C H C I C I100 S275 I100 W W S 50 VLED 3.5V VLED 3.5V S 50 V LED 3.5V V = 12V VIN 12V V IN 12V IN 0 270 0 0.0 0.3 0.5
" werden jeweils von der Induktivität getrieben. In dem Maße, in dem I1, I3 abnehmen, nimmt I2 zu. IL bleibt dabei fast konstant (vorausgesetzt, der Abschaltvorgang des Transistors verläuft wesentlich schneller als das Abklingen des Stromes durch die Induktivität, was meist der Fall ist). Jens M.
Das war ein sehr guter Hinweis; zumal ich davon eine ganze Reihe noch rumliegen habe. Auch bei 300mA / 5V bei 12 V eingnagsspannung wurde der AMS und der 78S05 mit Kühlkörper richtig heiß. Das Sepdown macht jetzt den Job perfekt. Danke!