natürlich meinte ich 2x 9V Block Akku. So, habe also eine Schaltung gesucht. Bei Maxim-IC habe ich den MAX1641 gesehen. Was meint Ihr? ( http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1640-MAX1641.pdf ) Oder gibt es einen "Standard-IC", den man so überlicherweise für das Laden von 14 Zellen verwenden kann
Betriebs der angeschlossenen Elektronik geladen werden. Und das am besten innerhalb kürzester Zeit (max. 2...3h), also mit Schnellladetechnik. Der Beschaltungsaufwand des ICs sollte dabei so gering wie möglich sein. Welche Lade-IC ist da zu empfehlen? Vielen Dank schon mal für Eure antworten!
ich habe tatsächlich noch was bei allegro gefunden: ACS704 bzw ACS712 X05b ACS712ELCTR-05A-T das kommt dem ganzen schon näher, m.
angefangen, low kost stromsensor, die spannungsversorgung sollte nur 5v betragen, deswegen habe ich einen max232 verwendet um eine passende spannung zu erzeugen, und den instrumentenverstärker 4x diskret aufgebaut. das war mir alles viel zu ungenau, logisch. dann habe ich mich mit ops beschäftigt und
Thermocouple, unless otherwise noted) AD594/AD595–SPECIFICATIONS Model AD594A AD594C AD595A AD595C Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units ABSOLUTE MAXIMUMRATING +VS to –S 36 36 36 36 Volts Common-Mode Input Voltage –VS – 0.15 +VS –VS– 0.15 +V S –VS– 0.15 +V S –VS– 0.15 +V S Volts Differential
by an open collector transistor referenced to 0V. VIN (Power) Input supply voltage Vin 10V min. 15V max. (Abs.max. not operational 20V) Supply voltage ripple Vrip Within Vin min. to max. up to 100Hz 250mV pk-pk frequencies > 100Hz Supply rise time Trise 75ms max. Input current Iin 500mA max. VIN is the
existieren! Den Chip gibt's auch kaum noch zu kaufen. Ladecontroller bekommt man aber en Masse von Maxim (MAX712,13), National, Ti und anderen. Du wirst dich nach einer Alternative umsehen müssen! Ebenfalls allerseits schönes Fest!! ...und ab in die Küche :-P Gruss rayelec
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
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 ..
Ladekontroller, die im IC einen Step Up converter besitzen um die 9V zu produzieren. Denke ich nehme ein MAX641 als LadeIc und ein MAX712 als StepUp. Björn
Drahtpotis nehmen! Und NIEMALS Kohleschichtwiderstände benutzen, deren TK ist viel zu groß. OK, der AD712 ist nicht grade billig, dafür aber super dafür geeignet. Wenn man gute Ergebnisse will, dann muss man auch gute Bauteile benutzen.
der 27 Ohm Widerstand ca. 0.4W und der Transistor ca. 0.7 W und das ist für einen BC327 zu viel (max. 625 mW) also müstest du für den einen anderen Type auswählen
Sensoren messen möchte (Druck, Beschleunigung, ...). Der AD-Wandler auf dem Board ist ein 5-kanaliger MAX1202 mit 12 Bit. Mein Problem ist nun folgendes: Die Messwerte des Beschleunigungssensors rauschen um etwa 60mV (entspricht etwa 60/1000 g, ist schon nicht unerheblich). Schließe ich allerdings den
Thorsten: Mache einen anti-aliasing-Filter vor den Eingang (wie oben geschrieben: Tiefpass), z.B den MAX275. Oder aus OPs (für diese Aufgabe nur gute wie den AD712 oder OPA2604 nehmen) diskret aufbauen. Vielleicht hast du auch ein Masseproblem am Sensor (Brummschleife?). Miss doch mal mit dem Oszi mit
Amps. Aber nur das Nötigste rennehmen, unser uC ist ja schon spezialisiert dafür. >> - notwendige max. Bremsleistung (Rotationsträgheit & Bremszeit) > > Gute Frage. Grob geschätzt: Max 100W ? Keine Ahnung... entscheidet ihr (>1W)
prozentual mehr Rauschen, Offset usw. Der ACS0712 hat intern daher ein > Filter integriert. Die 712er sind mehr als Doppelt so schnell wie die 754er, daher der Filter, das ist auch der einzige Grund warum ich vermutlich die 30A Variante des 712 verwenden Werde, ansonsten fände ich es schon klasse
das noch möglich,weil dieser Wert bereits gelb unterlegt wird, bzw. gesagt wird in der Warnung, das max. 180 MHz als Fout sein können? welchen Wert wählt man am besten für Fn aus? eher im bereich von 30kHz oder von 100kHz? in welchem Zeitrahmen wählt man die Start up time und den damping faktor
C_SIZE 12 R [73:62] SD128=3843 F03h SD064=3807 EDFh SD032=1867 74Bh SD016=899 383h SD008=831 33Fh max. read current @VDD min VDD_R_CURR_MIN 3 R [61:59] 75mA 100b max. read current @VDD max VDD_R_CURR_MAX 3 R [58:56] 75mA 011b max. write current @VDD min VDD_W_CURR_MIN 3 R [55:53] 75mA 100b max. write
einfach ein Netzteil mit ca. 12V und 0,5 bis 1A. Um den Akku ordentlich zu laden, empfehle ich den MAX 712/713 je nach NiCad oder MiMh. von Maxim. Datenblatt ist dort erhältlich. weiterhin gibt es dort auch Samples. Bye Mobi
Hi zusammen ich hab grad mal ein Problem. Wenn ich nen MAX712 nehme um nen Akku zu laden versorgt der ja während des Ladevorgangs auch die Angeschlossene Schaltung mit Strom. (Wenn der Transistor das mitmacht natürlich ;-) ). Die Frage die sich mir nun aufzwingt ist - was ist wenn die Batterien voll sind? Der Max schalted dann auf tickle charge um. Wenn ich das richtig sehe fängt aber dann die Load wieder an mir die Batterie leerzusaufen. Da der Max nicht von alleine wieder "anspringt" endet das doch dann
Übertragung der Daten zur Taste müssen folgende Bedingungen eingehal- ten werden. − Clock Frequenz max Fmax 2 MHz − Clock Frequenz min Fmin 38 kHz − Clock Phase low max Tcpl 13,5 µs − Clock Phase low min Tcpl 250 ns − Clock Phase high max Tcph 13,5 µs − Clock Phase high min Tcph 250 ns − Hold Data min
01 07 44230 001 (PDIP) B 01 07 44230 002 (SOIC) Classification as Table 1. Model Pollution Material Max Working Package Type Degree Group Voltage 8–PDIP 8–SOIC IL711-2, IL712-2 II III 300 V RMS 9 IL711-3, IL712-3 II III 150 V RMS 9 UL 1577 Component Recognition program. File # E207481 Rated 2500Vrms for
Idee auch in Angriff genommen, die Glocke wird mit 30V (TL497) und einer H-Brücke angetrieben, ein MAX712 lädt den Akku und den Rest macht ein ATMega88V, alles zusammen verbraucht das im Standby 5mA. Wenn es klingelt aber 250mA, was die Mignon-Akkus aber verkraften. Muss noch alles löten und dann
Idee auch in Angriff genommen, die Glocke wird mit 30V (TL497) > und einer H-Brücke angetrieben, ein MAX712 lädt den Akku und den Rest > macht ein ATMega88V, Würde mich auch interessieren. Kannst/willst du den Eagle Schaltplan/Layout veröffentlichen?
einem Gerät laden, das beim Anlegen der Ladespannung eingeschaltet bleibt. Zum Laden möchte ich den MAX712 nehmen und diesen im großen und ganzen so beschalten wie auf http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1666 unten (Typical Operating Circuit). Dabei sollte die Spannung am Gerät jedoch nicht
so.. Batterielader ist gebaut und läd auch brav die Akkus. Bin doch bei einem MAX713 hängengeblieben. Was mich wundert - Tickle Charge ist ja nach dem Schnellladen ein mehr oder weniger konstanter Strom der in den Akku gepumpt wird - bei meiner Konfiguration sind das 150mA. Schadet
ja ich benutze ja den Max712 mit -delta U erkennung. Das klappt ja wunderbar dann schaltet er halt nur von Fastcharge auf Tickle Charge um und ich weiss nicht ob die akkus das moegen..
Nebelmaschine benutzt. NTCs haben auch den Vorteil, dass sie bei Leitungsbruch in die richtige Richtung (max. Temperatur) ausfallen, und so die Regelung die Heizung abstellt.
Grösse von etwa >(2+5)/2 = 3,5kΩ haben. der wertebereich des kty-81 210 geht von min: 980 bis max: 4400 also laut tut: (980+4400)/2=2,7kohm schöne grüße
±1% –40°C ±2.5% ±3.5% ±1% –55°C ±2.5% ±3.5% ±1% Acquisition Time from Cold Start Acquisition Time (max.) 30 µs fVCO ≤ 40 MHz Acquisition Time (max.) 80 µs fVCO > 40 MHz Power Consumption Analog Supply Power (max.*) 6.9 mW per PLL Digital Supply Current (max.) 7 µW/MHz Duty Cycle 50% ±0.5% 5% input period
Die Beleuchtung benötigt zum Betrieb eine Stromquelle oder einen entsprechenden Vorwiderstand für max. 180mA (25°C) bei einer Flussspannung von 3,0..3,6V. In der blau-weiss Version ist die Beleuchtung zum Ablesen unbedingt erforderlich (mind. ca. 30mA). Bitte berücksichtigen Sie bei Temperaturen über
Thermocouple, unless otherwise noted) AD594/AD595–SPECIFICATIONS Model AD594A AD594C AD595A AD595C Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units ABSOLUTE MAXIMUMRATING +VS to –S 36 36 36 36 Volts Common-Mode Input Voltage –VS – 0.15 +VS –VS– 0.15 +V S –VS– 0.15 +V S –VS– 0.15 +V S Volts Differential
for different banks can alternately (ping-pong) be input. Ensure that the standard value of t RAS (MAX.)s satisfied. In the case of the write cycle, the operations are the same except CL = 0. 42 User’s Manual E0124N10 CHAPTER 1 SYNCHRONOUS DRAM 1.4.10 CBR (auto) refresh Figure 1-30 shows the case that
capture every rising edge of the waveform. 2. Configure Timer1 prescaler so that Timer1 will run W MAX without overflowing. 3. Enable the CCP interrupt (CCPxIE bit). 4. When CCPinterrupt occurs, save the captured timer value (t1) and reconfigure control bits to capture every falling edge. 5. When CCP
Bau- und Bedienungsanleitung 1000-VA-Prozessornetzteil SPS 9540 Für die Abspeicherung von max. 9 kom- DergrößteVorteileinesgetaktetenNetz- Allgemeines und Funktionen plettenindividuellenGeräteeinstellungenist teils ist der hohe Wirkungsgrad (> 80 %), ein Speicher integriert, der selbstverständ-der
resistors, and three PART TEMP. RANGE PIN-PACKAGE capacitors are the only required external components. MAX712CPE 0°C to +70°C 16 Plastic DIP For high-power charging requirements, the MAX712/ MAX712CSE 0°C to +70°C 16 Narrow SO MAX713 can be configured as a switch-mode battery MAX712C/D 0°C to +70°C Dice* charger that minimizes power dissipation. Two evaluation MAX712EPE -40°C to +85°C 16 Plastic DIP kits are available: Order the MAX712EVKIT-DIP for quick evaluation of the linear charger, and the MAX713EVKIT- MAX712ESE -40°C to +85°C 16 Narrow SO SO to evaluate
CLLW CL DFLM t DFLM FLM tDM FR OUTPUT TIMING (VDD2.4 3.3V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0 500 ns FLM FR delay time FR L 0 500 ns FR OUTPUT TIMING (VDD1.7 2.4V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0