gefunden und versucht mit dem zuarbeiten. Ich darf keine anderen Optokoppler verwenden. Es muss der IL300 sein.
Den IL300 hat ursprünglich Siemens hergestellt: https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/45310/SIEMENS/IL300.html Später dasselbe unter Infineon: https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet
Books About Programming in Assembly Language Abrash, Michael. Zen of Assembly Language. Glenview, IL: Scott, Foresman and Co., 1990. Out of print. Duntemann, Jeff. Assembly Language from Square One: For the PC AT and Compatibles. Glenview, IL: Scott, Foresman and Co., 1990. Out of print. Fernandez,
V IDD --- --- 20 mA Input High level voltage V IH 0.7*IOVCC --- IOVCC V Input Low level voltage V IL VSS --- 0.3*IOVCC V Output High level voltage VOH 0.8*IOVCC --- IOVCC V Output Low level voltage VOL VSS --- 0.2*IOVCC V Operating Temperature TOP -20 --- 70 ℃ Storage Temperature TSTG -30 --- 80 ℃ Power
temperature Durchlassstrom (min.) I - 5 5 mA F Forward current (max.) 40 50 50 (TA=25°C) Stoßstrom IFM 100 300 300 mA Surge current tp= 10 s,D = 0.005, TA=25°C Sperrspannung 2)Seite 27 V 12 5 V 2) page 27 R Reverse voltage (TA=25°C) 2018-03-29 3 LRTB GVTG Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Symbol
circuit can timing wake upMMCU from power down mode when external interrupt sources do not exist I/O T 300Ω I I INTx S 0.1uF C1 5MΩ R1 Operation step: 2. Writen 1s into ports I/O ports to push-pull output(strong pull-up) mode 4. Writen 0s into ports I/O ports, MCU will go into power-down mode 5. The above
access 0: Internal Expanded RAM access within range of 00H to 2FFH using MOVX @Ri / @DPTR. Beyond 300H, the MCU always accesses external data memory. For details, refer to Section , “Expanded Data RAM Addressing” . 1: External data memory access. AO Disable/Enable ALE 0: ALE is emitted at a constant
schrieb im Beitrag #6187265: > https://www.reichelt.de/led-trafo-20-w-30-54-v-dc-350-ma-sld20-350il-es-p246114.html?&nbc=1 > > So der Platz reicht, und das originale NT 400mA lieferte. Ich lese auf dem Bild des TEs aber 300mA. Wenn man da 400mA durch die LEDs "durchjagt", reicht vermutlich die
#6187322: > hinz schrieb: >> > https://www.reichelt.de/led-trafo-20-w-30-54-v-dc-350-ma-sld20-350il-es-p246114.html?&nbc=1 >> >> So der Platz reicht, und das originale NT 400mA lieferte. > > Ich lese auf dem Bild des TEs aber 300mA. Wenn man da 400mA > durch die LEDs "durchjagt", reicht vermutlich
the CEV 07/06/99 controller/driver is 0.CCV .” from Note in Sec. 3.6 A1.5 12 VIH1and VIH2were V IHV IL1and V IL2were VIL CEV 09/24/99 VIH2was 0.7*V CCV IL2was 0.2*V CC in Sec. 3.6 5 Connector centerline was 32.17 +/- 0.13 in Sec. 3.2.2 8 14.02 was 14.52; 5.35 was 5.85; 6.35 was 5.85 in Sec. 3.2.5 12 R
) T = 46-40 C = 6 C Ieabgesenkt = Ie- ( T x Iex Neuer Strom = e - ( T xeI x 0,008) = 0,008) 300 - (6 x 300 x 0,008) = 285,6 A I abgesenkt = maximaler 4 1 Betriebsstrom nach Absenkung Ie = Nennstrom des Sanftanlassers T = Temperaturdifferenz 0,008 = Absenkungsfaktor Absenkung beim Einsatz in
Aktuelle Architekturen kommen problemlos mit Datenbussen von 1024Bit und breiter aus. Mit einem Takt von 300MHz hat man so eine interne Datenrate von ca. 300GBit.
? Ein Blick über die o.g. Dokumente zeigt z.B. ein Videobeispiel für 3 Farben. Der FPGA taktet mit 300 MHz 2 Pixel (plausibel) - aber der Port mit 6MHz. Läuft also 10x schneller. Soweit ich es sehe, nutzt er den 8/10 Leitungscode. Ohne den könnte man auch mit 600x8=4,8 fahren, oder? Das angestrebte design
Power Dissipation 500 (*) mW T Storage Temperature -65 to +150 oC stg TL Lead Temperature (10 sec) 300 oC AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. o o o o (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85
schnelle Erfolge erzielst. Dann gab es noch den Weg, Optokoppler analog zu betreiben. Such mal nach "IL300" in diesem Forum. Das ist ein Optokoppler mit einer LED, die auf zwei Fototransistoren scheint. Die Helligkeit der LED in Abhängigkeit vom Strom ist ja höchst nichtlinear, und per Rückkpplung über
LM350 IL Adjust 240 VI R1 1% Vref RL Adj + C 0.1mF C 1.0mF in O VO I SET R 2 1% To Calculate R : Pulse Testing Required: 2 1% Duty Cycle is suggested. Vout= SET R2+ 1.250 V Assume ISET = 5.25 mA Figure 5. Standard
determine which output port the packet should be forwarded to. The aging time of the RTL8309SB is around 300 seconds (this may be sped up to 800µs via EEPROM configuration). The ninth port of the RTL8309SB implements a MAC module without a PHY transceiver to provide an MII interface for connection with an
VIH HIGH level input 2.0 1.6 2.0 2.0 V 4.5 voltage to 5.5 V LOW level input 1.2 0.8 0.8 0.8 V 4.5 IL voltage to 5.5 VOH HIGH level output 4.4 4.5 4.4 4.4 V 4.5 V IH −IO= 20 µA voltage or V IL VOH HIGH level output 3.98 4.32 3.84 3.7 V 4.5 V IH −IO= 1.0 mA voltage or V IL VOL LOW level output 0 0.1 0.1 0.1 V 4.5 V IH IO= 20 µA voltage or V IL VOL LOW level output 0.15 0.26 0.33 0.4 V 4.5 V IH IO= 1.0 mA voltage or V IL I input leakage 0.1 1.0 1.0 µA 5.5 V ± I CC current or GND CC quiescent supply 8.0 80.0 160.0 µA 5.5 V CC IO= 0 current or
Symbol Parameter V V I V T Low 25⋅C T High Unit (V) (V) ( A) (V)D Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max. IL Quiescent 0/5 5 5 0.04 5 150 Current HCC 0/10 10 10 0.04 10 300 Types 0/15 15 20 0.04 20 600 A 0/20 20 100 0.08 100 3000 0/5 5 5 0.04 5 150 HCF Types 0/10 10 10 0.04 10 300 0/15 15 20 0.04 20 600 VOH
Digitalausgang / bei Signal <1> / maximal 27 mA ● an den Digitalausgängen / bei DC / befristet auf 300 mA 100 ms / maximal ● an den Digitalausgängen / bei DC / maximal 100 mA Ausgangsverzögerungszeit / am Digitalausgang ● bei Signal <0> nach <1> / maximal 5 ms ● bei Signal <1> nach <0> / maximal 5 ms
noch das 100mm-Objektiv... Ah, tatsächlich. Also 200mm+100mm+Auflagemaß -> das passt dann zu den 300mm Minimaldistanz, mit der das Objektiv beschrieben ist.
Qualität gut, Vergrößerung nicht ausreichend. Entspricht ja meiner Vorhersage. Bei reichlich 300mm Gesamtlänge ist der Maßstab ungefähr 1:1. Einen realistischen Vergleich der Abbildungsschärfe könnte man bei ungefähr 1:5 vornehmen...
MCP73837 device employs the end of e 400 t charge (EOC) methods of charge current termination a3.0 e l 300 u threshold, safety timer and shutdown. Figure 8 shows V C that the minimum current is reached before time-out r2.0 200 g occurs. The MCP73837 device monitors the charge t a B1.0 Typical 950 mAh Li-Ion
10 IH Input logic high current V = 3.3 V 65 100 μA IN Input logic low current (2) VIN= 0 V –10 10 IL (3) μA Input logic low current VIN= 0 V –10 10 OUTPUT LOGIC Output logic high level) OH = –10 mA 2.9 VOH VDC Output logic high level) OH = –2 mA 2.8 (1) Output logic low level OL = 10 mA 0.3 V Output
0.1 VOL OUT V OL = 4 mA, VCC = 4.5 V 0.3 0.5 IH High-level input current VCC = 5.5 V, VI= VCC 1 µA IL Low-level input current VCC = 5.5 V, VI= 0 –1 µA All outputs off 20 200 CC Logic supply current VCC = 5.5 V All outputs on 150 500 µA Logic supply current at SRCK = 5 MHz, CL= 30 pF, CC(FRQ) frequency
Voltage Operating VPP 7.0 11.0 16.5 V Input High Voltage VIH 0.8 x VDD - VDD V Voltage Low Voltage V IL VSS - 0.2 x VDD V High Voltage V 0.8 x V - V V Output OH DD DD Voltage Low Voltage VOL VSS - 0.2 x VDD V 6 ◆AC Characteristics 1. 8080 Serial Interface Timing Characteristics A0 tAS8 AH8 tF tR CS CYC8
auch Hilfskonstruktionen, die U/F-F/U Wandler und Kopplung über Optokoppler, oder die unsäglichen IL300 http://www.vishay.com/docs/83710/appn54.pdf
> Wandler und Kopplung über Optokoppler, oder die unsäglichen IL300 Es gibt auch noch LOC110, LOC111, LOC112 von Ixys. Fuer ein bisschen basteln auf dem heimischen Schreibtisch kann man aber auch zwei normale Optkoppler nehmen. Mit ein bisschen abgleich und
habe ich noch ein paar Anmerkungen: - R7 ist überflüssig, es ist eine Stromquelle. R7 futtert bei 300µA auch schon 0.6V. - 1Ω und 2.5V Referenz geben 2.5A, ich dachte, du wolltest 300µA? - Was für eine LED soll da verbaut werden? Du hast bestenfalls 3.3V-0.7V-U_shunt an der LED. Da gehen mit voller
sagen was das für eine Last ist. Bzw. genauer gesagt: welche Spannung deine Last braucht, damit die 300µA auch fließen. Und dann noch, bis zu welcher Spannung runter das funktionieren soll. Mal ein Beispiel: die Last brauche 1.2V bei 300µA. Die minimale Betriebsspannung soll 2.0V sein. Der OPV kommt
Batteries JUNE 24, 1999 − UL 1642 tr1 Underwriters Laboratories Inc. (UL) 333 Pfingsten Road Northbrook, IL 60062-2096 UL Standard for Safety for Lithium Batteries, UL 1642 Third Edition, Dated April 26, 1995 Revisions: This Standard contains revisions through and including June 24, 1999 Text that has been
voltage VF IF= 50 mA Maximum 1.5 V IF = 10 mA Typical 0.11 Ω 0.23 Ω 0.7 Ω 2.1 Ω On resistance R on IL=Max. Output Maximum 0.18 Ω 0.34 Ω 1.1 Ω 3.2 Ω Within 1 s on time IF = 0 mA Off state leakage current Maximum — 10 μA VL = Max. Typical 2.46 ms 2.40 ms 1.12 ms 1.65 ms IF = 10 mA IL= 100 mA Maximum 5.0 ms Turn on time* Ton VL = 10 V Typical 5.64 ms 5.65 ms 2.57 ms 3.88 ms IF = 5 mA Switching IL= 100 mA speed Maximum 10.0 ms VL = 10 V Typical 0.22 ms 0.21 ms 0.10 ms 0.08 ms IF = 5 mA or 10 mA Turn off time* Toff IL= 100 mA Transfer Maximum 3.0 ms characteristics VL = 10 V Typical 0.8 pF f =
r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 Load Frequency (Hz) Load Frequency (Hz) Load Frequency (Hz) * The Performance data shown in the graphs above is typical of device
Power Dissipation 500 (*) mW Tstg Storage Temperature -65 to +150 oC o TL Lead Temperature (10 sec) 300 C AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. o o o o (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85 C
Voltage vs Temperature Figure 3. Internal Reference Voltage, Temperature Drift Histogram 2.510 400 ) p 300 ( i 2.505 S 200 e V a 100 T o U 2.500 V 0 E c R n V e−100 e 2.495 l−200 a e n−300 16 units shown (8 MSOP, 8 SON-10) I Average shown in dashed line 2.490 −400 −20 −15 −10 −5 0 5 10 15 20 0 250 500 750
Trennverstärker mit dem IL300 wurden bereits schon mit dem Faustkeil zusammengeschustert: https://www.vishay.com/docs/83708/appnote50.pdf Das Patent verzichtet auf eine Gegenkopplung zur Arbeitspunktstabilisierung der optischen
wirklich zwischen der Kathode und Referenz angeschlossen ist. https://www.youtube.com/watch?v=COsoIlZ201w Bernd_Stein
.1,5A / 0,8A; UBeSat. 1,2V. Die NMOS-FETs von Infineon ( 4N04R8 ) haben die groben Werte von 40V; 300A; 0,77mOhm. Die angeblichen 300A sind mit 10V Gatespannung zu erreichen, was hiermit erläutert wird " Defined by design. Not subject to production test ". Die angegebene Gate threshold voltage von
AQZ204D Remarks Input voltage V IN 30 V Input Input reverse voltage VRIN 5 V Power dissipation P in 300 mW Load voltage (Peak AC) VL 60 V 100 V 200 V 400 V Output Continuous load current (Peak AC) IL 2.7 A 1.8 A 0.9 A 0.45 A Peak load current Ipeak 9.0 A 6.0 A 3.0 A 1.5 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power
r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 Load Frequency (Hz) Load Frequency (Hz) Load Frequency (Hz) * The Performance data shown in the graphs above is typical of device
) දçøúôø ęĊçΦγϨʔλͷप ñ ฏۉçčĶĺĪĬçćçüĝɺùü ˆ Cext Rext ޡࠩ 20 pF 5 k 10 k 100 k 100 pF 5 k 10 k 100 k 300 pF 5 k 10 k 100 k ñ ċĐėçύοέʔδͰଌఆɻ͜ͷޡࠩɺ௨ৗͷաఔͰͷ͝ͱͷޡࠩΛ͍ࣔͯ͠·͢ɻશçĝċċçൣғͷฏۉ ͷඪ४ޡࠩʶçú Ͱ͢ɻ ن֨ʹ͍ͭͯ࠷৽൛σʔλγʔτ ï ӳޠ ð Λࢀর͍ͯͩ͘͠͞ɻ 1998 Microchip Technology Inc. DS30430C-J2-page 97 ͜ͷຊޠσʔλγʔτࢀߟࢿྉͰ͢ɻ
INPUTS/OUTPUTS VIH High-level input voltage 0.7 VDD VDD V V Low-level input voltage GND 0.2 VDD V IL VOH High-level output voltage IOH = 1 mA 0.8 VDD V VOL Low-level output voltage IOL = 1 mA GND 0.2 VDD V I Input leakage, high V = 5.5 V –10 10 μA H IH L Input leakage, low V ILGND –10 10 μA POWER SUPPLY
r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 50 100 150 200 250 300 350 400 Load Frequency (Hz) Load Frequency (Hz) Load Frequency (Hz) * The Performance data shown in the graphs above is typical of device
dissipation P in 75mW Load voltage (peak AC) VL 30 V 60 V 350 V 400 V 600 V Continuous load current IL 1 A 0.55 A 0.13 A 0.12 A 0.05 A Output Peak load current Ipeak 3 A 1.5 A 0.4 A 0.3 A 0.15 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power dissipation Pout 500mW Total power dissipation PT 550mW I/O isolation voltage
Threephase 2?0Y tlain 22tY ìfoto¡ bre¡ker (Sfår-co!üect¡o¡ 2?ûY llfotor Singlephase L coilbetween il __J B U method) Singlephase L I power 22tY _) I \\ audV v Ttree phase power 220\' il v -f Polir€f --r, s \. Numerical display GND s U T GND E u IJ ---.' 1T -) secoudary t StatuIndicators Reversingswitch
interessieren. Ich hätte zwar gerne noch den UV Bereich dazu, aber dann liegt man auch in der 2K€ Klasse. 300Pixel Auflösung sind jetzt auch nicht der Burner, aber für den Preis kann man nicht viel falsch machen. Bestell mal und mach mich schlau :-))
Konstantstromquelle. Habe hier irgendwo auch diese Schaltung gefunden mit Näherungsformeln R1 = 0,7V / IL, finde 0,6V kommt besser hin. R1 = 12 Ohm. R2 ~ VB*100 / IL R2 = 43k Ohm. Wie die Näherungsformel zu R2 zustande kommt ist mir noch fraglich. Was soll VB sein und warum gerade 100 ? Laut
O 800 O 800 S S S VIH R 1.9 R 700 R 700 T 1.8 H VIH T 600 VIL O V FALLING E 600 V E V 1.7 IN B 500 IL B 500 U N N 1.6 E 400 E 400 1.5 300 300 1.–55 –35 –15 5 45 85 105 125 200 200 25 65 –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 125 2.7 3.1 3.5 3.9 4.3 4.7 5.1 5.5 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) VIN(V) 3454 G01
C to +125°C. Parameters Symbol Min Typ Max Units Conditions Dropout Voltage V DROPOUT — 330 650 mV IL= 250 mA, V R 5.0V Note 1, Note 5 — 525 725 mV I = 250 mA, 3.3V ≤ V < 5.0V L R — 625 975 mV IL= 250 mA, 2.8V ≤ VR< 3.3V — 750 1100 mV IL= 250 mA, 2.5V ≤ VR< 2.8V — — — mV V R< 2.5V, See Maximum Output
4115 3855 4180 3915 4240 mV IH V Input LOW Voltage (Single-Ended) 3065 3390 3130 3455 3190 3515 mV IL I Input HIGH Current 150 150 150 mA IH I Input LOW Current 0.5 0.5 0.5 mA IL NOTE: Device will meet the specifications after thermal equilibrium has been established when mounted in a test socket or