Operation D Image Sensor Processing D Low Power: 12 mW at 3 V and 35 mW at 5 V D Auto Power Down of 1 mA Max DW OR PW PACKAGE (TOP VIEW) D Software Power Down: 10 A Max CS 1 24 NC D Internal OSC WR 2 23 AIN D Hardware Configurable RD 3 22 AV 4 21 DD D DSP and Microcontroller Compatible CLK AGND Parallel Interface
@prx Ja stimmt, SPI ist nicht wirklich toll. Ich verwende den W5300 mit einem STRX710 ARM am 16Bit Bus und die schaufeln gemessene 4MByte/s im TCP-Mode in den PC,wobei der STRX noch viel Luft hat.
übertragen: 2*16 Bit x 100kHz Abtastrate = 3,2 MegaBit/Sekunde Der ENC macht 10Base-T, d.h. sendet max. 10 MegaBit/Sekunde (und das auch nur in Full Duplex). Zur Übertragung kommen pro Datenpaket auf der Ebene Ethernet 8 Byte Präambel+SFD sowie 18 Byte Protokoll-Overhead hinzu, und wenn weniger als
Leaded varistors StandarD series Maximum ratings (T = 85 °C) A Ordering code Type V V i W P RMS DC max max max (untaped) (8/20 µs) (2 ms) SIOV- V V A J W B72205S0110K101 S05K11 11 14 100 0.3 0.01 B72207S0110K101 S07K11 11 14 250 0.8 0.02 B72210S0110K101 S10K11 11 14 500 1.7 0.05 B72214S0110K101 S14K11
nur diese IDE, ne serielle Schnittstelle und los gehts. Der InCircuit-Programmer besteht aus nem MAX3232 und einem Gatter vom 74HCT125. Es wird nur ein Pin zum Programmieren und Debuggen belegt. Es gibt keine FuseBits. Eine wunderbare heile kleine Welt ! So einfach ! Ich habe schon einige Projekte
das Programm garnicht geändert wurde. Ganz anders waren die Erfahrungen mit dem Debugger des STR710F (ARM7TDMI von ST). Da diente der Debugger mit als Dongle für die IDE, d.h. ohne Hardware konnte man nicht mal editieren und compilieren. Leider stürzte das Ding alle 15..30min ab, an Arbeiten war
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator
die Spannungspegel in die von RS232 geforderten Werte u¨ersetzt. Dazu eignet sich beispielsweise ein MAX232 von Maxim in Standardbeschaltung, die in Abbildung A.8 zu sehen ist. Von den Steuerleitungen der Schnitt- stelle sind RTS und CTS verbunden, weil die Software daran den angeschlossenen Tower erkennt
die Spannungspegel in die von RS232 geforderten Werte u¨ersetzt. Dazu eignet sich beispielsweise ein MAX232 von Maxim in Standardbeschaltung, die in Abbildung A.8 zu sehen ist. Von den Steuerleitungen der Schnitt- stelle sind RTS und CTS verbunden, weil die Software daran den angeschlossenen Tower erkennt
Stromversorgung, bestehend aus Akkus(bevorzugt) oder Batterien die folgendes leistet: 270mA(typ.) - 400mA(max.) @ 3,3V +/- 5% Aus Platzgründen kommen nur 3 oder 4 Zellen in Frage => Vin =~ 3.6V - 4.8 oder 4.5V - 6V Optional soll es noch die Möglichkeitgeben die Akkus im Gerät zu laden, welches jedoch
weitere Lösung die meine Recherchen im Internet ergaben ist der (hier im Forum schon oft diskutierte) MAX710. Auch diesen habe ich mir angeschaut und er erscheint mir recht brauchbar, nur verstehe ich den noch nicht ganz. Aba bevor ich mir das ganze Datenblatt übersetze vlt. die Frage an die etwas erfahreren
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator
) mm inches Dim. Min Typ Max Min Typ Max A 1.60 0.0630 A1 0.05 0.15 0.0020 0.0059 A2 1.35 1.40 1.45 0.0531 0.0551 0.0571 b 0.17 0.22 0.27 0.0067 0.0087 0.0106 c 0.09 0.20 0.0035 0.0079 D 12.00 0.4724 D1 10.00 0.3937 E 12.00 0.4724
MAX 710, je nach Beschaltung 3,3V oder 5V Ausgangsspannung bei Eingangsspannung von 1,8V bis 11V. Gibt es bei Farnell oder RS. SO-Gehäuse.
Selbstdarstellung zu nutzen Ist mir in dem Forum auch schon aufgefallen, daß einige das dafür benutzen. >> MAX 710, je nach Beschaltung 3,3V oder 5V Ausgangsspannung bei Eingangsspannung von 1,8V bis 11V. Gibt es bei Farnell oder RS. SO-Gehäuse. das ist nicht richtig. Richtig ist, daß er nicht käuflich
otherwise specified) CC CC amb LM193A - LM293A LM193- LM293 Symbol Parameter LM393A LM393 Unit Min. Typ. Max. Min Typ. Max. (1) Input Offset Voltage - note Vio Tamb = +25°C 1 2 1 5 mV T ≤ T ≤ T 4 9 min amb max Input Offset Current Iio Tamb = +25°C 3 25 5 50 nA T min≤ Tamb ≤ Tmax 100 150 + - (2) Input Bias
Also bei 500VAC (3ph mit 25% Überspannung) komme ich auf 710VDC. Wofür brauchst Du den zusätzlichen 'Aufschlag' auf 900V? Rechnest Du nur mit Überspannung, da 250VAC (3ph an 115V mit 25% Überspannung)? Denn falls mal Unterspannung kommt, oder dir eine Phase
Und Dein Gehäuse ist so knapp bemessen dass Du unbedingt auf die Platine mit max. 3 x 550V AC mußt? Macht doch irgendwie wenig Freude bei 100x160 mm EuroKarte Was spricht real gegen eine Montage des XXX_V/24V 2-5A NT in Deimem Gehäuse -- und die Platine beaufschlagst Du mit 24V
Modes at 150-MHz SYSCLKOUT (TMS320F281x) IDD DDIO † DD3VFL DDA ‡ MODE TEST CONDITIONS § § § § TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX All peripheral clocks are enabled. All PWM pins are toggled at 100 kHz. Data is continuously transmitted out of Operational the SCIA, SCIB, and CAN ports. The 195 mA¶ 230 mA
schau dir mal den MAX710 (3,3V) und den MAX711 (12V) an. Sind im Grunde beides StepUp-Down-Regler, beim MAX711 ist die Ausgangsspannung einstellbar. Einfache Beschaltung, hoher Wirkungsgrad,eingebauter Komparator zur Batteriespannungsüberwachung
> dass ich mit dem MAX1765 einen Step-Up/Down und einen LDO in einem > Gehäuse habe Richtig. Beim MAX711 ist der LDO noch einstellbar, beim MAX710 sind 3,3V und 5V wahlweise fest voreingestellt. Den MAX710 bekommst
commercial products, the use of a proper microprocessor power supply and RESET manager such as the MAX691 is highly recommended. This low-cost device will hold the CPU in RESET if the power supply is less than 4.5v. 166Designer’sGuide-Page16 2.ClockSpeedsAndSources 2.1166Variants The original 166 has
L1 D4 MBRS240LT3G M SS1038-22LN A K D1 4 IC1 C6 + A MAX710 µ B 1 LX LX C1 C2 + F F S1 LBI+ PS , 0 STBY# 0 1 SHD N# N/E# OUT Power_ff LBO LBI- R1 K C7 F 3/5# REF 1 0 D D C3 F4 C5 1 G G N I , µ µ P P G IL 0 , 4 0
Sorry ich meinte natürlich den Max 710 nicht den 711
ich dafür ein 74HC14? Reicht denn meine Varainte mit dem (bipolaren) NE555 nicht? EDIT: Und den Max710 führe ich mir vorher auch noch zu Gemüte :-) EDIT2: Weil ich gerade das Verpolungschutzproblem gelesen hatte: Am Eingang eine Sicherung in Reihe und eine Diode in Sperrrichtung nach Masse. Wenn
Warum nehmt ihr nicht den STR710FZ2? Ist ein gutes Teil mit massig Peripherie und einem 16bit EMI. Ethernet mach ich mit Wiznet5300,ist fast so einfach wie serielle anzusprechen und bringt bei mir 4MByte/s an Datendurchsatz. Grüße
Adapters. Zumindest technisch möglich wäre es. Bluetooth wäre zumindest platztechnisch möglich. STR710FZ2 hat keinen USB Host/OTG sowie nur eine 10Mbit Eth läuft nicht überall.
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator
E 3 T=25°C R 120 R 2 T=125°C T U 101 C C 7 L C 5 L 60 IB=0.1A D C 3 2 0 100 0 1 2 3 4 5 100 2 345 710 12 3 47 1022 3 47 103 COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V CE (V) COLLECTOR CURRENT I C (A) COMMON EMITTER INPUT SATURATION VOLTAGE CHARACTERISTIC (TYPICAL) CHARACTERISTICS (TYPICAL) V 101 ) 101 s 7 E 7 5 B
Voltage [mArms] 5.0 5.0 5.0 Min. Off-State dv/dt @ Max. Rated Voltage [V/µs➁c] 200 200 200 Max. Turn-On Time 1/2 Cycle 1/2 Cycle 1/2 Cycle Max. Turn-Off Time 1/2 Cycle 1/2 Cycle 1/2 Cycle Power Factor (Min.) with Max. Load 0.5 0.5 0.5 DC OUTPUT SPECIFICATIONS ➀ MPDCD3 ➂ Operating Voltage Range [Vdc] 3-60 Load Current Range [Adc] 0.02-3.0 Max. Over Current (non-repetative) 1sec [A] 5.0 Max. On-State Voltage Drop @ Rated Current [Vdc] 1.5 Max. Turn-On time (Tdelay Trise[µs] 100 Max. Turn-Off time (T + T ) [µs] 100 delay fall Max. Off-State
Max wrote: > welche Erfahrungen babt Ihr mit dem Xmega Prozessor von ATMEL? Keine. Es macht nämlich keinen Sinn, sich mit Chips zu beschäftigen, die nicht verfügbar sind, nichtmal Digikey hat sie.
Max schrieb im Beitrag #1179960: > welche Erfahrungen babt Ihr mit dem Xmega Prozessor von ATMEL? Keine. Und auch kein Bedürfnis danach. > Verwendet Ihr das STK600 ? Nein. Und auch kein Bedürfnis
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator
correction) with software-programmable display color modes • High-speed interface operation: 20 MHz max. (when high-speed write function is used) • A broad range of display color control (batch display switching by software) • 262,144-color mode • 65,536-color mode • 8-color mode • Supply voltage: Digital
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator
Matrix aufge- 3 nommen. Die erreichte nominelle Auflösung lag bei 0.3x0.3x1.0 mm mit einem FOV von 710x960 mm . Wie in Abb. 4.12 zu erkennen ist, sind in den Einzelschichten keine induk- tiven Kopplungen beobachtbar. - 56 - Messungen und Ergebnisse Tumor Tumor Abb. 4.12: Mehrere Einzelschichten aus einem
du bist gluecklich! Ich verwende den auch, da hast du fertige FIR und FFT Funktionen! und einen max. 12Bit ADC. Die groesse deiner FFT bestimmt die Frequenzaufloesung und nicht die Bitanzahl des ADCs!!! DK
DIP28 oder auch als SO28 erhältlich und hat 16kByte SRAM. Das sollte ausreichen. Mehr hat nur der GP710.
32ms 36ms 40ms V(2) V(1) Time Tr+tf auf 0 setzen.... Ergebnis ansehen... Anstiegszeit = 0,2ms ( siehe max. Stepsize=200us) Danach auch noch stepsize weglassen... Anstiegszeit nun 0,4ms ( obwohl die Zeiten ja auf Null gesetzt waren... ) + weiteres bis ca. ½ Std. vor Schluß... danach eigenes Beispiel von
>Defekt: *H708* (2SC1384), *H708* (2SC828) 708 und 710 oder 708 und 706??? >Frage: Wie gehe ich am besten bei der Einstellung von R727 vor? Damit wird der Ruhestrom durch die Treiber (und Endstufe) eingestellt. Da über R731 bzw. R732 1,2V abfallen sollen
Ich will der Serviceanleitung nicht widersprechen, kommt mir aber zuviel vor. Da Deine Einstellung max. 50 mA zuließ tippe ich auf 30 mA und damit Druckfehler. Wenn Du bei 30 mA Ruhestrom bei einem Ausgangssignal von ca. 0,5 V mit einem Oszi am Ausgang und Sinussignal am Eingang keine Verzerrungen
6) page 15 (typ.) VF 2.1 2.1 V I = 30 mA (max.) V 2.4 2.4 V F F Sperrstrom (typ.) IR 0.01 0.01 µA Reverse current (max.) I 10 10 µA R VR = 12 V Temperaturkoeffizient von λ (typ.) TC 0.15 0.13 nm/K peak λpeak Temperature coefficient ofλpeak IF=
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator
hatte ich mit digital noch nix am Hut, da wurden noch Verstärker, Generatoren und Regler mit 709, 710, 741 und 748 gebaut.
nach Anforderungen/Chip in unterschiedlichen Beimischungen/Größen. Verarbeitet wird das ganze bei max. 150°C... Dudurch das Ruß eigentlich leitend ist, ist auch der EMV oftmals genüge getan.
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator