aus. Die einzige Beschriftung ist "USB2.0 Board". Sonst nur die üblichen CAD Beschriftungen. Der uC ist ein CY7C13A680-56.
Dort wird sie noch angezeigt, ist aber nicht erhältlich: https://www.amazon.ca/Development-CY7C68013A-Control-Analyzer-ADF4350/dp/B07DS197RV https://www.aliexpress.com/i/33050271985.html
Diese sind nicht einfach zu finden. Tischnetzteile mit 3-Pin, IEC C14 inlet, bzw. IEC-320-C14 inlet. https://cpc.farnell.com/ideal-power/25hk-ab-060a300-d56/desktop-psu-6vdc-3a-c14-vi/dp/PW04186?st=6v%20power%20supplies https://cpc.farnell.com/multicomp/mcext6v15wc1/power-supply-15w-c14-inlet-6v/dp/PW04368?st=6v%20power%20supplies
VDIAG_EN = 5 V, the deglitch time from current limit 80 180 µs occurs toggling to FAULT, STx, CS report. (1) T(SD) Thermal shutdown threshold 160 175 °C T(SD,rst) Thermal sh(1)own status reset 155 °C threshold (1) T(SW) Thermal swing shutdown threshold 60 °C T(hys) Hysteresis for resetting th(1)hermal 10 °C shutdown or thermal swing CURRENT SENSE (Version B) AND CURRENT LIMIT K(CS) Current-sense ratio 80 K Current-limit ratio 300 (CL) V Current limit internal
inch square pad, 2oz copper Aad, and a 1.5 x 1.5in. board of FR-4 material. A j u t b e O v r 2 C Figure 8. 80°C/W Mounted on a 1in Pad of Figure 9. 226°C/W Mounted on a Minimum Pad of u 2oz. Copper 2oz. Copper r n t P o e c o n 2 L Figure 10. 102°C/W mounted on a 1inad of Figure 11. 181°C/W Mounted
Si2302DS Vishay Siliconix N-Channel 1.25-W, 2.5-V MOSFET ▯▯▯D▯C▯ ▯▯▯▯▯▯▯ V (V) r (▯) I (A) DS DS(on) D 0.085 @ VGS = 4.5 V 2.8 20 0.115 @ VGS = 2.5 V 2.4 TO-236 (SOT-23) G 1 3 D S 2 Top View Si2302DS (A2)* *Marking
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc7660.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm27761.pdf Ich bedanke mich im voraus für jedwede Unterstützung und Hilfe. Mfg Marcel
AL-Elko anlasten. Den Geiz der BWLer -8%tige Elkos zu kaufen weil -10% erlaubt sind auch nicht. Wer 85°C Elkos an heissen zu knappen Alublechen, auch mal "Kühlkörper" genannt, verbaut ist der Täter und nicht das Opfer!
) 100 100 90 90 A A ( ( n 80 n 80 e e u u C C D 70 D 70 V V D D 60 60 50 50 -50 -25 0 25 50 75 100 125 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 Temperature (qC) DVDD (V) Normal mode Normal mode Figure 40. Digital Supply Current vs Temperature Figure
00 500 1k 2k 5k 10 k 2 0k0k 20 50 1 00 2 00 50 0 1k 2k 3.32k 5k6225k 10k 20k H z Hz S we ep Trace C oo r Line Stye Th ck Da a Axs Com m e nt Swe ep Ta ce C olor Line Syle Thck D aa Axis Com m ent 1 1 Yellow So id 1 DS P Anl.Leve lA Left 1 1 Y elow So id 1 D SP Anl.LevelA Le t 1 2 G e en So id 1 DS P Anl.Leve lB Right 1 2 G reen So id 1 D SP Anl.LevelB R gh t 1 3 C a n So id 1 DS P Anl.Leve lB Left 1 3 C yan So id 1 D SP Anl.LevelB Le t V sta-A-D Frequ encyR es ponse a 2c Vista-AD F eq uency Resp onse.at2c Reference USB-IF, USB Specification, Revision 1.1 and 2.0
Ich hab einen 25kbit CAN schon über 400m und mit >über 150m Stichleitungen aufgebaut. Überhaupt kein Problem.
CAN_Nutzer schrieb im Beitrag #6414972: > Ich hab einen 25kbit CAN schon über 400m und mit >über 150m > Stichleitungen aufgebaut. Überhaupt kein Problem. 400m und >150m StichleitungEN? Kannst du das mal aufzeichnen? Wenn du in deinem speziellen Aufbau "kein Problem" mit
bi-directional level shifter can be used in standard mode ( 0 to 100 kbit/s) or in fast mode (0 to 400 kbit/s) I C-bus systems, without any change. The following description apply for both modes. 1.1 References. 2 Useful references for I C-bus related documentation: ordering inf. • The I C-bus and how to use it. (including specification) 9398 393 40011 • I2C Peripherals, DATA HANDBOOK IC12 (includes I C-bus spec.) 9397 750 00306 • Application Notes and Development Tools for 80C51 Microcontrollers 9397 750 00963 (includes I C-bus application notes, articles
(V) Temperature (ºC) Form-A Typical BlockingVoltage vs.Temperature 420 415 P (410 e405 a l 400 V n395 k390 o B385 380 375 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Temperature (ºC) *Unless otherwise noted, data presented in these graphs
Configurable internal clock output (in 7816 mode) Dual-channel communication available ( in 7816 mode) I2C Single I2C communication interface available, I2C0 Master and slave modes Standard I2C bus protocol, up to 400K bits/s 7-bit addressing Data order with MSB first Receive and transmit interrupts
20 VGS = 0V, f = 1 MHZ D = 50A C = C + C , C SHORTED iss gs gd ds V V DS= 48V 5000 Crss= Cgd ( 16 V DS= 30V C = C + C g V DS= 12V oss ds gd l F4000 Ciss o ( V c c 12 t u c3000 o p Coss o a - 8 ,2000 t C G , S 4 1000 Crss VG FOR TEST
[c]c[/c] schrieb im Beitrag #6394602: > Ich habe Linux sofort benutzt ohne wochenlang herumzuprobieren Was heißt "benutzt"? Neue Software installiert? Neue Hardware zum laufen gebracht?
z.B. letzte Woche > eine Mint-19.3-Installation aktualisiert. Firefox hat jetzt z.B. die > Version 80.0, aktuell ist aber 80.0.1. Die 80.0.1 kam gestern, zumindest bei Mint 20.
in meiner Schrottkiste lagen. Übrigens glaube ich anhand von LTspice Simulationen, dass durch R11/C7 das Signal von Q4/Q5 zum dreieckförmigen Signal wird; weiters kann man durch Veränderung von R3/R4/R5/R6/C1/C2 auch ein mehr oder weniger sägezahnförmiges Signal erreichen. > Noch was: der 'Kainka-Oszillator
die Kapazitäten C1/C2/C3 erhöht, damit Q3 bei 1.8 MHz schwingt. Bei Q4 wurde im Gegenteil die Induktanz erhöht, damit Q4 auch bei 1.8 MHz schwingt. Ergebnis: Strommenge im Induktor L1 (der zum emittergekoppelter Oszillator
. Im Datenblatt des DS3231SN wird über einen Temperaturbereich −40 C bis +85 C eine Genau- igkeit von ±3.5ppm versprochen und für den Temperaturbereich 0 C bis +40 C eine Genauigkeit vom ±2ppm. Der DS3231SN Chip verwendet
TA=+85ºC A 80 1.1 2 TA=+25ºC m V A TA= -40ºC t 70 ( t 1 e 60 g1.0 n r l r C 50 V u 0 g 40 d0.9 d i 30 o IL=2.5A a-1 o L IL=2A L H 20 0.8 I =1A -2 10 I =0.5A L 0 0.7 -3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40
Empfehlungen mit Geräten, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Klar ist, dass man so etwas nicht für 80€ kriegt, das ist ok. Viele Grüße Alex
Beitrag #6389239: > Rohde&Schwarz HM7042 Klasse, mein Favorit bislang und mit 920€@farnell ca 300-400€ günstiger als die HMP serie! Olaf schrieb im Beitrag #6389342: > Was mich aber wundert das man fuer so eine Anwendung ein besonders gutes > Netzteil braucht. :-) Ich entwickel auch sowas und da
Old P. schrieb im Beitrag #6378756: > 500°C Wenns bei 360°C nach 10 Sekunden nicht einmal schmilzt und bei 400°C gerade soo weich wird, daß du ein 'Loch' reindrücken kannst, was folgt daraus ? 500°C
Hilflos schrieb im Beitrag #6378764: > > Wenns bei 360°C nach 10 Sekunden nicht einmal schmilzt und bei 400°C > gerade soo weich wird, daß du ein 'Loch' reindrücken kannst, was folgt > daraus ? > 500°C Daraus folgt, dass Du entweder eine ganz spezielle
Public/Uploads/uploadfile/files/ftp/%E6%96%B0%E8%B5%84%E6%96%99%E5%BA%93-%E5%90%AB%E6%89%8B%E5%86%8C%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E8%BD%AF%E4%BB%B6/%E5%AE%98%E7%BD%91%E8%B5%84%E6%96%99/DS/%E6%89%8B%E5%86%8C/DS1000Z-E/EN/DS1000Z-E_UserGuide_EN.pdf 1. Auf Seite 1-17 ist beschrieben, dass Du den Knopf, mit dem
das so für einen > realen FM-Empfang? Ja. Für Mono braucht man 180 kHz Bandbreite und für Stereo 400 kHz: https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzmodulation#Kenngr%C3%B6%C3%9Fen_der_Frequenzmodulation > Ein Foto soll den Aufbau > bezeugen. Dazu würde ich auch gerne Expertenmeinungen einholen, was
und gleiùzeitig den Ubertrag für 180V CD66A zt+h lle¡kömmliche 161509131411r02 Decoderschollung ¡4C74t+1AP MC 7441 AP MC7441 AP MC 7441 AP MC 7441AP 4¡44132,3xBSY76 3674 367+ 367+ 367+ 367+ llzMC tlzMC2 G1 IzMCTt+00P IS4 I56 A B c D i I 9 1213 129811,1 129811 1 1?II11 1298l',1 129811 1 t{c7473P MC
Nachteile) sind > exakt dieselben. *Selbstverständlich nicht*. 6 Bytes beim I2C und 100KHz dauern min. (Adresse + 6 Byt) * 9 + 2 = 65 * 10μs = 650μs. 5 Bytes beim SPI und 2MHz dauern 5*8 = 40 * 500ns = 20μs und wenn man sogar noch 80 Takte Bearbeitungszeit für ev. Fehler und
wenn man mehrere verschiedenen IC auf der Schiene hat, wird man kaum über 400 kHz gehen oder gar nicht über 100 kHz. Für mich ist Grund, bei SPI zu bleiben: wenn andere IC auf der Platine schon SPI brauchen. I2C kann man für etwas sonst reservieren.
Gehäuse zumindest thermisch schon überleben können. Für eine maximale Sperrschichttemperatur von 200 °C müsste man dann das Gehäuse auf unter 134 °C halten. Man könnte den Transistor natürlich noch durch die auftretenden Spannungen killen (U_DS ist maximal 110 V). Das Datenblatt ist etwas vorsichtiger
Ja, du hast recht, ich meine die 1k80 Dinger von NXP, die 189er können eine höhere Impulsleistung. Ändert aber nichts an dem Gesamtkonstrukt... Wenn man die VD bei gleicher abzugebenden Leistung erhöht, sinkt der Strom der benötigt
ID= 50A a A i 1.6 VGS = 10V t e e R r 100 n 1.4 C O ) e c e r TJ= 150°C u l o S 1.2 - o r - T = 25°C n N i 10 J a 1.0 r D , ) ID o V = 15V S 0.8 DS D 60µs PULSE WIDTH R 1.0 0.6 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 VGS
pure-black-1372869.html?v=23&gclid=EAIaIQobChMI6-yjpveF6wIVOYBQBh03tgWKEAQYAiABEgILR_D_BwE&gclsrc=aw.ds Bis zu 350h (14 Tage) bis zum nächsten Aufladen!
. Und in der Not muss ich nicht drauf achten ob ich noch X-Euro auf meiner Karte habe. Und die 400 MB reichen für Emails, Wetter-Infos / Fahrplan-Auskunft etc. völlig aus. Finde ich 100 x sicherer als Prepaid. Aber jeden das seine.
was haltet ihr für mein Anliegen von der QNAP TS-231P? https://www.amazon.de/TS-231P-Desktop-Geh%C3%A4use-Powerful-Storage/dp/B01MFEH9EL/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=qnap%2B231&qid=1596743923&sr=8-5&th=1
aufladen? Ich würde hier eher etwas aus der 74-ACT-Reihe empfehlen: bei +/- 24 mA sind es da ca 400 mV Abfall.
deinen LED sind, desto wichtiger wird der Widerstand. Die MOSFET sind eine vernünftige Wahl. R_ds_on ist bei U_gs=2.5V spezifiziert. Deine 500mA würden bei den dann maximal 80mΩ zu einer Verlustleistung von 20mW führen. Das ist auf jeden Fall vollkommen problemlos. Betrieb mit 24V bei maximal 30V
ohnehin open-drain ist und daher für derart hohe Frequenzen nur sehr bedingt geeignet. Der ist für I²C Busse mit maximal 400 kHz vorgesehen. Bitte tauschen ihn durch einen geeigneten Pegelwandler aus. Siehe "Pegelwandler" in der Artikelsammlung.
Strom da drin versenkt wird? > > ... Kommt drauf an wie viel Strom. Mit 700Wh ist der Einhell 80l Boiler ohne Entnahme auf 83°C zu halten. Jede Wh mehr würde kaltes Wasser erwärmen. Um 80l einmal komplett von Kalt auf 65°C zu bringen, sind es etwa 4,5kWh. Eine 1000W Solar bringt das ab März locker
Google 10Sek ...: Heizelement Heizstab 36V DC 1500W 3x 400W Solar Photovoltaik Windmühle https://www.ebay.de/itm/325309365673 Möchtest du meine Kontoverbindung?
Stimmt. War auch im Studium eine meine Vertiefungsrichtungen und ich hatte in meinem Beruf mehrfach mit C/C++ und Treiberentwicklung zu tun (Kreditkartenhardwareanbindung). Werd ich auf jedenfall auf meine Lernliste setzen, dass ich mir das auch nochmal richtig praktisch und theoretisch für ein paar Wochen
bessere, das auch SDcard+Bluetooth Datalogging kann, 121GW (230€). Dazu das 4 Kanal 50 MHz Oszi Rigol DS1054Z (400€). Lässt sich per Software einfach auf 100MHz inkl. anderer Optionen "upgraden". Das war vor zwei Jahren Mal der heiße Sch... Zwei Linear Labornetzteile sind ebenfalls nicht verkehrt. Das
vierstufigen Variante (sound-au.com, Bild 5.6.4) wäre wahrscheinlich der Klirr noch kleiner, wenn man an C4 nochmals einen Spannungsfolger anschließt und da das Ausgangssignal abnimmt.
der TO zu alt fühlt, um die angemessene und zeitgemäße digitale PLL in einem <spuck>"Teufelsdreck!" µC zu implementieren? LOL. Ich fühle mich ja auch manchmal alt. Aber zu alt für neue Technik werde ich hoffentlich nie sein.
mechanische Stabiltät und PTC Kanthal ist für Hochtemperatur, klar - ich sehe da Werte oberhalb 1000°C. Die Werte von Jörg reichen gerade mal bis 130°C bzw. weisen ein delta von 100K auf - ich kann mir vorstellen, dass der PTC-Effekt da noch nicht erkennbar ist. Du hast Ni80Cr20 benannt und in der
1.0 r (1.0 a D D ) , n -D V = -25V ( DS D 60µs PULSE WIDTH R 0.1 0.5 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0.0 5.0 10.0 15.0 T , Junction Temperature (°C) -V GS , Gate-to-Source Voltage (V) J Fig. 4 Normalized On-Resistance vs. Temperature Fig. 3 Typical Transfer Characteristics 10000 20 VGS = 0V, f = 1 MHZ D = -14A C iss= Cgs + Cgd, CdsSHORTED ) V = -44V C = C ( DS rss gd g 16 VDS= -28V C oss = ds + Cgd t VDS= -11V F o ( 1000 V e Ciss c 12 n u i S a Coss o a - 8 C Crss a C 100 G ,S G 4 - FOR TEST CIRCUIT SEE FIGURE
ON MOSFET Switch Gate Voltage 50 1000 24 V = 0V T = 25°C 45 TIN= 25°C 900 A 22 A ) 40 )800 20 ( 35 (700 18 T T ( R 30 R600 S 16 U 25 U500 – 14 C C A P 20 P400 V 12 U 15 U300 10 S S 10 200 8 5 100 6 0 0 4 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 SUPPLY VOLTAGE
run in 12 clocks per machine cycle, and to get the same performance just as he uses another standard 80C51 device that is provided by other vendor, or 6 clocks per machine cycle to achieve twice performance. The STC89xx series retain all features of the standard 80C51. In addition, the STC89xx series have
> auch Umpolen nichts - es bleiben 0,4nV. Auch hier mal zum mitschreiben: Ein Pt100 hat bei 0°C 100Ohm und bei 100°C 138,5Ohm. Das macht also 38,5Ohm für 100°C. Also 0,385Ohm für 1K. -> 0,385mOhm für 1mK. 0,385mOhm * 1mA = 0,385e-3 * 1e-3 = 0,385e-6 = 385nV Also 400nV pro mK und nicht 0,4nV
Eben habe ich ein neues Eisbad angesetzt. Hierbei kam die Anzeige wieder bei 0,001°C +/-1mK zum Stehen. Also exakt so wie gestern. Zwischendurch habe ich ein paar andere Messungen in der Thermoskanne gemacht. Von -18°C bis 80°C. Wenn ich den Fühler in der Eintauchtiefe wie auf dem