charge of high-side FET f = frequency of operation ICbs (leak)ootstrap capacitor leakage current Iqbs (max)Maximum V BS quiescent current V CC= Logic section voltage source V = Forward voltage drop across the bootstrap diode f V LSVoltage drop across the low-side FET or load V Min= Minimum voltage between
Hallo, ich habe vor eine Generatorsteuerung mit Hilfe des dsPIC33FJ128GP710 zu entwickeln. Die Steuerung soll mal folgende Aufgaben bewältigen: - Messung der Generatorströme (3 phasig) - Messung der Generatorspannung (3 phasig) - Messung der Netzspannung (3 phasig)
anpassen kann damit sie vom PIC gelesen werden können. Die Wahl fiel deshalb auf den dsPIC33FJ128GP710 da dieser 4 Analogeingänge simultan (4 mal Sample&Hold) einlesen kann und für die Berechnung des exakten Leistungsfaktors dürfen Spannung und Strom keinen künstlich erzeugten Sampleversatz aufweisen
to 5.5V ±1.5 °C (max) GS0=0 TA= +0°C to +70°C; V DD = 2.4V to 5.5V ±1.8 °C (max) T = +0°C to +90°C; V = 2.4V to 5.5V ±2.1 °C (max) A DD TA= +0°C to +120°C; V DD = 2.4V to 5.5V ±2.4 °C (max) TA= +0°C to +150°C; V DD = 2.4V to 5.5V ±2.7 °C (max) TA= −50°C to +0°C; V DD = 3.0V to 5.5V ±1.8 °C (max) GS1=1 T = +20°C to +40°C; V = 2.7V to 5.5V ±1.5 °C (max) A DD GS0=1 TA= +0°C to +70°C; V DD = 3.0V to 5.5V ±1.8 °C (max) TA= +0°C to +90°C; V DD
Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions N-Ch 2.5 IS Continuous Source Current (Body Diode) P-Ch -2.5 A I Pulsed Source Current (Body Diode) N-Ch 30 SM P-Ch -30 N-Ch 0.78 1.0 TJ= 25°C, S = 1.7A, GS = 0V VSD Diode Forward
(1) 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
Schaltplan fuer meine Wetterstation ausgearbeitet. Ich verwende einen Mega32, ein 4x20 LCD, einen Max710 da ich mit einem 6V Blei Gel Akku alles betreiben will und einen LM317 um den Akku zu Laden. später soll doch der DS18B20 (High-Precision 1-Wire Digital Thermometer) dazukommen bzw eher 2 einen
Hallo, könntest du bitte die Eagle-Library mit dem Max710 hochladen? Grüße Peter
p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20 Vielleicht funktioniert der Link: ansonsten: www.conrad.de, suche: "Trafo 400" Das wäre so ein Trafo von 400 Volt auf 230 Volt. Gerhard
und noch was zu den FIs. Bicht für Laien unzugänglichen Steckvorrichtungen. Glaub DIN VDE 0100 710
(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
Für Batteriebetrieb: 4 x Zellen 1,5 V oder NiCd oder NiMh und MAX 710 davor. Sofern der mehr als 3,6 V Ue sieht, kann dessen Ausgang bis 500 mA bei 5 V belastet werden. (MAX 710 war gerade unlängst in einem Thread, ist ein Step-Up mit nachgeschaltetem Linearregler
Clock Source 90% VCKH 10% VCKL tr(CK) f(CK) tw(CKH) w(CKL) TCK f EXTERNAL CLK CLOCK SOURCE L CK STR710 41/77 Electrical parameters STR71xF Table 18. RTCXT1 External Clock Characteristics Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit External clock source fRTCXT1 frequency 0 500 kHz RTCXT1inputpinhigh
wurde als zusätzlicher Artikel 143 in das Grundgesetz aufgenommen. Dort ist u.a. festgelegt, daß es max. bis Ende 1995 für das Beitrittsgebiet abweichende Regelungen geben darf. Danach gilt das Gleichheitsgebot uneingeschränkt. Die OST/WEST-Rentenpunkte ab 1996 sind also verfassungsidrig und verstoßen
ist doch nicht nennenswert. Ich bekomme im Westen keine Betriebsrente. Daß Pensionäre im Schnitt 2.710 € Pension bekommen, bleibt ungenannt. Unterschiede bei Lehrern siehe www Schall-NRW.de Wer etwas von 67% Rente schreibt, ist fernab der Realität. Reden wir lieber von 40%. Oder 800 € zu 2.450 €
Ratio f /f 4.5 4.65 4.9 osc1 osc2 ICE2AS01/G Frequency Ratio fosc3 osc4 3.18 3.35 3.53 ICE2BS01/G Max Duty Cycle D max 0.67 0.72 0.77 Min Duty Cycle D 0 - - V < 0V min FB PWM-OP Gain A 3.45 3.65 3.85 V Max. Level of Voltage Ramp V Max-Ramp - 0.85 - V VFB Operating Range Min Level V FBmin 0.3 - - V VFB
, Hard-coating (3H) Doc . No PI006_LTM190E4-L02 Page ʴ/27 * Mechanical information Item Min. Typ. Max. Note Module Horizontal(H) - 396.0 - mm Vertical(V) - 324.0 - mm size Depth(D) - - 18.0 mm Weight - - 2,650 g 1. Absolute Maximum Ratings 1.1 Absolute ratings of environment Item Symbol Min. Max. Unit
haben aber höhere Offsetspannung und drift) . Allerdings kannst du dann nicht bis auf 5V aussteuern max bis etwa +2.5V. Dann könntest du meine Schaltung 3 nehmen. Denn MAX6250 könntest du auch durch eine andere stabile 5V referenz ersetzen. Gruss Helmi
DS1822: 750ms (max.) für 'ne Wandlung und 64 bit Protokoll .. naja ..
Du solltest auch die Eingangselkos der Schaltreglers mit Low-ESR-Typen besetzen. Achte auch auf den max. Ausgangsstrom des USB-Ports, wenn die Elkos leer sind ist der Inrush-Current recht groß und kann die Sicherung des Mainboards ansprechen lassen. Dann bekommst du eine "Meckermeldung" von Windows :D
Also von Maxim kannst du folgende Verwenden: MAX1797 <-- gut aber Sauteuer MAX710/711 <-- bezahlbar aber die Spule ist etwas kritisch MCP1252-33X50 <-- sehr günstig aber nur direkt von Microchip (ja die machen auch die AVR-Konkurrenz = PIC) zu
Min. Typ. Max. Unit Power Supply Voltage VCC 4.75 5.0 5.25 VDC All driving voltage for the VFD is converted from the DC/DC converter on board. 2.3 Electrical Characteristics Measuring Conditions: Ambient temperature
affected. http://onsemi.com 3 NCP1200 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (For typical valuJs T = +25⋅C, for min/max vJlues T = −25⋅C to +125JC, Max T = 150⋅C, V = 11 V unless otherwise noted) CC Rating Pin Symbol Min Typ Max Unit DYNAMIC SELF−SUPPLY (All Frequency Versions, Otherwise Noted) V Increasing Level at
[zitat]Jetzt den Zählerstand mit diesen 64µs erhöhen: 710 x 64µs = 45,44ms[/zitat] "multiplizieren" meine ich natürlich, nicht "erhöhen", sorry.
Guest wrote: > Jetzt den Zählerstand mit diesen 64µs erhöhen: > 710 x 64µs = 45,44ms Der Rechengang ist prinzipiell korrekt. Die Zahlen hab ich jetzt nicht nachgerechnet.
eingestellt und habe es nicht so schnell gemerkt. Ander herum ergibt sich der Maximale Wert: a0 Max = 255 - 7; a0 Max = 248; a0 Max = 0xF8; Somit funktioniert es in beiden Bootloader Versionen 1.8 + 1.9. Ich hoffe, dies ist jemand anderem auch noch nützlich. Gruß Sven
erkennt er immer fälschlicherweise One-Wire, wenn ich statt einem USB-Adapter den echten COM-Port mit Max232 verwende, Grund: Der Max232 ohne Spannung sendet mir irgendwelchen Müll zurück, solange der Bootloader das PW im Endlessloop sendet. Abhilfe: Versorgung Max232 und µC trennen, µC erst nach Max
bestimmt 50 Varianten durch. Doch immer das selbe resultat: LED leuchtet permanent. Ich hab auch die max. delay time berücksichtigt. Bitte um hilfe, ich vermute das der Quelltext soweit richtig ist und vielleicht nur meine winavr Einstellung falsch ?!?! Als Warning gibt er komischerweise nur manchmal
das hier gestoßen: http://www.tekgear.ca/index.cfm?pageID=90&prodid=466§ion=73 Dort ist der MAX1674 verbaut, was mich zum MAX1676 gebracht hat. Und dieser ist wiederum bei Farnell incl. aller benötigten Bauteile erhältlich! :-D Da ich sowieso eine Adapterleiterplatte für den Levelshifter brauche
Hallo, veruschs doch mal mit dem REG710NA-5 kann zwar nur ca. 60mA aber vielleicht hilftst ja trotzdem. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/reg710-5.html Die verschicken auch innerhalb ein paar Tagen Samples. Gruss Michael
(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
Minimum Signal Rise and Fall Times tIR IF 1 µsec Insulation Specifications Parameter Condition Min. Typ. Max. Units Barrier Impedance >10 ||3 Ω || pF 7.036 PDIP) mm Creepage Distance (External) 4.026 SOIC) Leakage Current 240 VRMS 0.2 µA 60Hz Package Characteristics Parameter Symbol Min. Typ. Max. Units Test
(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
L = 2 12 W P O max Max. Output Power (***) VS = 14.4V, Bridge 36 40 W P O EIAJ EIAJ Output Power (***) VS= 13.7V, Bridge 32 35 W THD Distortion RL = 4 Single Ended, P = 0.1 to 4W 0.02 % O Bridge, O = 0.1 to 10W 0.03 0.3
ich suche einen High Side Switch. Angesteuert wird mit einem uC 0/3,6V. Schaltspannung min 3,6V / max 12V max 1A Wer kennt ein geeignetes und gängiges IC mit ca. 2 bis 8 Stk integriert. (nur SMD!) Danke für Eure Hilfe WisserBesser
gugst du vielleicht es geben was 8-) http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/S/7/BTS710L1.shtml mfg schablonski
L = 2 12 W P O max Max. Output Power (***) VS = 14.4V, Bridge 36 40 W P O EIAJ EIAJ Output Power (***) VS= 13.7V, Bridge 32 35 W THD Distortion RL = 4 Single Ended, P = 0.1 to 4W 0.02 % O Bridge, O = 0.1 to 10W 0.03 0.3
= 0,5 x 7,5H x 0,057A = 0,0122Ws = 12,2mWs Typ: 10mm AC 30V/DC38V: 93V / 5A; 10mm AC 275V/DC350V: 710V / 25A Energie zur Betätigung des Steuereingangs einer SPS: Bei häufigen Schaltvorgängen ist darauf zu achten, dass die mittlere Absschaltenergie die Belastbarkeit der VDR Typische Werte: nicht überschreitet
volatile unsigned int *)0x7109 /* CAN interrupt ▯ag reg */ #de▯ne CAN_IMR (volatile unsigned int *)0x710A /* CAN interrupt mask reg */ #de▯ne LAM0_H (volatile unsigned int *)0x710B /* CAN local acceptance mask MBX0/1 */ #de▯ne LAM0_L (volatile unsigned int *)0x710C /* CAN local acceptance mask MBX0/1 *
anfängt kleiner zu werden. Leider geben die Hersteller dieses Diagramm nicht immer an, sondern nur den max. Strom, den die Spule ab kann. Deshalb sollte man eine Spule auswählen, die ca. den 1,5fachen max.Schaltstrom des Reglers aushält und einen genügend großen Kern besitzt.
falsch.Oder besser gesagt es ist keine Ausgangsspannung angegeben. Für deine Zwecke eignet sich ein Max710/711 besser.
mit Parameterauswahl, mit DIP-Gehäuse und TTL-Ausgang bleiben noch 4 schnelle Komparatoren übrig, MAX 903 913 und 941 sowie MXL1016 Die Pegelanpassung müsste durch Spannungsteiler erfolgen, unter oder über die Betriebsspannungsgrenzen geht keiner MAX941 in SO8 gibts bei Reichelt für 3,35€ http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1220 MAX941/MAX942/MAX944 High-Speed, Low-Power, 3V/5V, Rail-to-Rail, Single-Supply Comparators
jemand erklären, wie groß eine Spule (induktivität) sein muss, wenn ich im konkreten Beispiel an den Max710 an schließe ud nur L1 dasteht und ich nicht weiß wie ich das rechnen muss. (datasheet im anhang) MFG luxx
Information Single-Cell, Lithium-Powered Portable Devices PART TEMP. RANGE PIN-PACKAGE Digital Cameras MAX710C/D 0°C to +70°C Dice 2- to 4-Cell AA Alkaline Hand-Held Equipment MAX710ESE -40°C to +85°C 16 Narrow SO 3.3V and Other Low-Voltage Systems MAX711C/D 0°C to +70°C Dice MAX711ESE -40°C to +85°C 16
das maxBudget für das Referenz-Modell von 100,-€ dürfte dabei doch auch icht viel überschritten werden Hast ne "0" vergessen! Dann könnte man mal drüber nachdenken. Ihr habt echt putzige Gedanken. Diese
Programm sein, bei dem folgendes eingestellt werden kann: Anzahl der angeschlossenen Cluster (max.10 wäre ok) Welcher Cluster, welche Funktion ausführt (je max.2 gleichzeitig) Diese Angaben werden in einer Schleife an die Cluster gesendet: C1: 1-8 C2: 1-8 C3: 1-8 C4: 5-2
OK, wenn die Zelle LiIon ist und von mir aus auch etwas größer als eine übliche Mignon AA Zelle (max. 14,5mm X 50,5mm) wäre das eine Alternative. Aktuell sind ja zwei AA Zellen für ca. 3 Volt notwendig, mit den LiIon wären es schon 7,2 Volt ;) Und einen üblichen Mignon-Batteriehalter anzupassen wenn
Spezifikationen kannst Du Dir ja auch selbst raussuchen. Beim ersten Zufallstreffer steht "Nennspannung 1,5V, max. Entladestrom 2A (2000mA)".