die richtigen Werte angegeben. Standardwerte für die Wald- und Wiesenregler: Am Eingang 0,1 bis 0,33 uF und am Ausgang ebenso. Direkt am Regler angebracht. Ich nehme meist 0,33 uF an beiden Seiten. Das hat sich über die Jahre gut bewährt. Kein Schwingen und schnelles Regelverhalten. Was willst Du
Deswegen habe ich mich auch so lange an eine Lösung per Spannungsregler festgehalten. Mit den R-78B50-10 :: DC/DC, 5 V, 1A, Single und R-78B12-10 :: DC/DC, 12 V, 1A, Single kann ich mich aber endlich den anderen Themen widmen. (Ich hoffe, die 12V/1A reichen für die IR2184 + IRFZ44). Eine Frage
Porch #define FT_HSYNC1 (30L) // Thf + Thp Horizontal Front Porch plus Hsync Pulse width #define FT_HOFFSET (33L) // Thf + Thp + Thb Length of non-visible part of line (in PCLK cycles) #define FT_HCYCLE (408L) // Th Total
PCB has 2 options for 3.3V regulator (1117-33 or APE8865Y5) I use only 1117 series (spx1117m3-l-3-3). 1uF on input nad 100nF+4uF7 (tantalum) on output. I checked by powered up pcb from laboratory power suplyy, still the same issue on display.
1 1 B X PD6 87 2200 -700 300 L 50 50 1 1 B X PD7 88 2200 -600 300 L 50 50 1 1 B X PD8 55 2200 -500 300 L 50 50 1 1 B X PD9 56 2200 -400 300 L 50 50 1 1 B X PD10 57 2200 -300 300 L 50 50 1 1 B X PD11 58 2200 -200 300 L 50 50 1
X PE2 1 2200 500 300 L 50 50 1 1 B X PE3 2 2200 600 300 L 50 50 1 1 B X PE4 3 2200 700 300 L 50 50 1 1 B X PE5 4 2200 800 300 L 50 50 1 1 B X PE6 5 2200 900 300 L 50 50 1 1 B X PE7 38 2200 1000 300 L 50 50 1 1 B X PE8
irrelevant - sondern folgende Bauteile sind anders, als bei dem Stand des Bausatzes: R1 ist 4R7 statt 33R und C7 ist 47p statt 15p Wer hat die Werte geändert und gingen auch 33p?
L1 ist das ein LQH3C 10 und C22 und C14 ein ELKO 10/16 ?
Sebastian L. schrieb im Beitrag #7083845: > Pille schrieb: >> Moin, >> ich habe mir in China ..... gekauft, >> Kennt hier Jemand die für solche Akkus fälligen Zollsätze? > > Die Technikker schimpfen immer
LD7 G QH* R70 LD28 74HC595N 74HC595N r r r r r r r 5 6 7 8 9 0 1 3 e D e D e D e D e D e D e D 0 C g L g L g L g L g L g L g L C + + C C R57 LD8 ] R78 LD29 4 d d d d d d d 14 15 R58 LD9 . 14 15 R79 LD30 r r r r r r r SER QA 1 [ SER QA 1 5 0 2 3 4 11 QB 2 R59 LD10 L 11 QB 2 R80 LD31 . n 8 n 9 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 10 SCK QC 3 10 SCK QC 3 2 g L g L g L g L g L g L g L SCL QD 4 R60 LD11 SCL QD 4 R81 LD32 D 12 QE 5 12 QE 5 L RCK QF 6 R61 LD12 RCK QF 6 R82 LD33 QG 7 QG 7 VCC QH R62 VCC QH R83 13 GND 9 LD13 13 GND 9 LD34 G QH* R63 G QH* R84 LD14
DESCIPTION PIN (NO) SYMBOL INPUT/OUTPUT DESCRIPTION 3 VDD Power For internal logic circuit (+5V±10%) 78 VSS GND (0V) 73, 8 V EE1.2 For LCD driver circuit VSS0V, V DDV ¡¾10% V DD =EE~17V VEE1 and VEE2is connected by the same voltage. 74, 7 V0L, V0R Power Bias supply voltage terminals to drive the LCD. 76
Die sind in einem automotive Sensor (Impulsgeber) verbaut, der eigentliche Mikrocontroller (ein RL78) ist auf der anderen Platinenseite. Der kleinere IC könnte etwas mit der Spannungsversorgung zu tun haben, beim größeren ist die Bedeutung unklar (es ist auf jeden Fall kein L6384).
Simon L. schrieb im Beitrag #7791142: > ST33G384A? Danke. Ja, es könnte in diese Richtung gehen weil dort eventuell ein "Secure Element" verbaut ist (was aber nur eine Vermutung ist).
Ingo L. schrieb im Beitrag #7415274: > for ( uint8_t i = 0; i<64; i++ ){ [c] for ( uint8_t i = 0; i<=64; i++ ){ [/c] selber reingefallen :(
unsigned long long int num) { unsigned long long int res = 0; unsigned char l = N; for (unsigned char r = 0; N > r; ++ r) { if (0 != ((0x1 << r) & num)) { res |= (0x1 << l); } /* in */ -- l; } /* r */ return res; } /*
AVSS33_ADAC0 171 AL0O C559 R679 AL0 AL0 C617 10U 10V INPUT1L AOSDATA0 AVSS33_ADAC1 1 1 470OHM1/10W MT5360BMU/B OSCL0 R613 0R05 1/10W AV33 FB608 8292_V33 OSDA0 R614 0R05 1/10W L R L R L R R L R677 C556 4 4 T
min +14V/-12,1V haben. Vielleicht erklärt der TO mal, was er bezweckt. Denkbare Lösungen: 1) 78L12 Regler vor R5 2) alles durch 78L10 ersetzen 3) die ZD10V mit RV aus +24V Solar speisen. 4) wie 3), dahinter OP als Puffer
I | ^ | - | | | | \_/ V D... | - | | | V D33 | - | | | V D34 | - | | | V D35 | - | | '-------o------ Solar - [/pre] > Die Schaltung ist Simpel
#6434682: > weil die durch den Ladestrom von C1/C3 überlastet > werden. Laut DB sollten diese 0,33 uF haben. Meinst du das wirklich ernst? Michael
Michael M. schrieb im Beitrag #6434699: > Laut DB sollten diese 0,33 uF haben. Das ist der Minimalwert, damit die Dinger nicht schwingen. Der tatsächliche Wert ist nach oben nicht begrenzt und hängt von vielen Faktoren ab.
Ruhestromaufnahme brauchbar ist. Freilaufdioden sind laut Datenblatt schon integriert. Datasheet zum L9110 https://www.elecrow.com/download/datasheet-l9110.pdf Ich würde vielleicht eine separate Platine erstellen und darauf alle L9110-Chips verlöten, denn sonst hast du sehr viel Arbeit beim Verdrahten
notwendig. Das möcht ich nicht sogern. Ich hab 24V DC aus einem SNT. Und daraus 5V mit einem 78L05 für den µC. Für den MOSFET bräuchte ich dann nochmal 10V für die Gate Ansteuerung. Deshalb suche ich ja einen TO220 LOGIK-MOSFET, den's auch beim Reichelt gibt.
notwendig. > > Das möcht ich nicht sogern. > Ich hab 24V DC aus einem SNT. > Und daraus 5V mit einem 78L05 für den µC. > Für den MOSFET bräuchte ich dann nochmal 10V für die Gate Ansteuerung. > Deshalb suche ich ja einen TO220 LOGIK-MOSFET, den's auch beim Reichelt > gibt. An den Ausgang des µCs
Kriegt man bei 16Mhz Taktfrequenz, einem Vorteiler von 1 und einem CTC Modus mit einer Obergrenze von 78 gerade noch hin. Aber alle 78 Taktzyklen ein Interrupt. Da muss man in der ISR schon sparsam sein und ... da bleibt für das restliche Programm nicht mehr viel übrig. Da wirst du wohl deine Ansprüche
bei 16Mhz > Taktfrequenz, einem Vorteiler von 1 und einem CTC Modus mit einer > Obergrenze von 78 gerade noch hin. > Aber alle 78 Taktzyklen ein Interrupt. Da muss man in der ISR schon > sparsam sein und ... da bleibt für das restliche Programm nicht mehr > viel übrig. > > Da wirst du wohl
7 A H 0 T 0 R 6 6 3 / K D 1 1 I I 2 2 2 2 N 2 N N 2 2 T O N B B L R I N I I I 2 R L C C B B C A L G U U B B R L R L W I B B L R U U V D C D S S S S F F S S S C S S S S S S A 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 MUTE 51 30 TRER AVEE MCU AVCC A
1 [11] 1 [12] 1 [13] 0 [14] 1 [15] 1 [16] 1 [17] 0 [18] 0 [19] 1 [20] 1 [21] 33 [22] 78 [23] 0 [/c]] Dann wird der buffer_FPGA immer weiter mit komischen Werten überschrieben und das beeinflusst so die Konvertierung natürlich stark. Ich habe ein Watchpoint auf die den
Jan R. schrieb im Beitrag #3299883: > [19] 1 > [20] 1 > [21] 33 > [22] 78 > [23] 0 Ja, irgendetwas spuckt da in deine Daten. 78*256+33 ist überigens 20001. Zufall? Oder wird in dem Programm tatsächlich irgendwo mit Zahlen um die 20000 gerechnet. Wenn
M Y Y 0 9 8 7 6 5 3 2 1 0 9 8 6 5 4 3 2 1 Y Y 190 189188 187 186 185 113 112 111 1109108 36 35 34 33 3231 NT7701 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D V V V V V L V S E D D D D D D D D X D L E F M T T V V V V V D M 0 1 4 5 S / D / I 0 1 2 3 4 5 6 7 C I P
etwas basteln. Wenns noch größer sein muss, gibt es z.B. von Epcos auch die U-Kerne, ein U141/78/30 hat z.B. im Vergleich zum E70/33/32 das 5-fache Volumen. Da wirst Du also mit Sicherheit einen finden, der passt.
Ich habs so gerechnet: Kern E70/33/32 mit N27 und 1,5 mm Luftspalt hat Al-Wert 655 nH -> 31 Windungen. Flussdichte ist I*L/(N *A) -> ca. 720 mT. Die zulässige Flussdichte von N27 liegt bei ca. 400 mT.
of the RTL8139D(L) are from 78h to 7Bh. 1Eh PHY2_PARM_U Reserved. Do not change this filed without Realtek approval. PHY Parameter 2-U for RTL8139D(L). Operational register of the RTL8139D(L) is 80h. 1Fh CONFIG_5 Do not
in dem man einen Spannungsregler nimmt der den Strom begrenzt wie ein 7805 oder 78L05.
so falsch mit der Schaltung, ober bin ich jetzt auf dem richtigen Weg ? Kann mir einer sagen ob L für ca. 250mA richtig dimensioniert wurde, der Mosfet die Leitung auf GND ziehen kann ohne schaden zu nehmen und ob die LM317 bzw. CD4050 mit der Spannungsspitze von L klar kommen ?
Durchschnittsverdienst aller Rentenbeitragszahler 37.873.-€/A Daraus ergibt sich 1 Rentenpunkt mit einem Wert von 33,05€. Pro Rentenpunkt werden dir also 33,05€ monatl. Rente ausbezahlt. Andersrum gerechnet, wenn ein Durchschnittsverdiener 3 Jahre früher in Rente geht, verliert er zusätzlich zu den Abzügen 0,3%
Durchschnittsverdienst aller > Rentenbeitragszahler 37.873.-€/A > Daraus ergibt sich 1 Rentenpunkt mit einem Wert von 33,05€. > Pro Rentenpunkt werden dir also 33,05€ monatl. Rente ausbezahlt. Dabei übersiehst Du, dass von diesem Betrag Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden, die Auszahlung ist also geringer
Hab mir das ganze mit der Oszi Stromzange mal angesehen C parallel = 62mAeff 78mAss; Strom hat DC Offset und den Verlauf einer Kondensator Lade/Entladekurve C reihe = 33mAeff 100mAss; Strom hat keinen DC Offset und den Verlauf eines schönen Sinus Stellt sich nun die Frage