M X 2 5 L 1 6 0 5 D M X 2 5 L 3 2 0 5 D M X 2 5 L 6 4 0 5 D 16M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH 32M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH FEATURES 64M-BIT [x 1 / x 2] CMOS SERIAL FLASH GENERAL • Serial Peripheral
5V, 12V, und 3,3V bringen. (siehe Bild) Ich dacht ich baue dann einfach Spannungsregler mit einem MC7805C für die 5V (habe ich gerade schon gebaut und funktioniert! liefert 5,05V) einen L7812CV für die 12V jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich die 3,3V geregelt bekomme. Hat da jemand eine Idee, oder
, 12V, und 3,3V bringen. (siehe Bild) > Ich dacht ich baue dann einfach Spannungsregler mit einem MC7805C für > die 5V (habe ich gerade schon gebaut und funktioniert! liefert 5,05V) > einen L7812CV für die 12V jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich die > 3,3V geregelt bekomme. LOL! Weist Du eigentlich
Brownoutdedetion ist eine Fuse im MC die bei Unterspannung des MC einen Reset ausführt. Schau mal in die Datenblätter vom MC.
, aber habe ich die Schaltung shon am Analoges Netzteil Probiert. Also Trafo gleichricter, Kondis, 78S05 zum Thema Reset : http://www.ucblog.de/2010/05/minimalbeschaltung-atmega8/
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y +CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE=y +# CONFIG_LCD_L4F00242T03 is not set +# CONFIG_LCD_LMS283GF05 is not set +# CONFIG_LCD_LTV350QV is not set +# CONFIG_LCD_TDO24M is not set +# CONFIG_LCD_VGG2432A4 is not set +CONFIG_LCD_PLATFORM=y +# CONFIG_LCD_S6E63M0 is not set +CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y +CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE=y +# CONFIG_LCD_L4F00242T03 is not set +# CONFIG_LCD_LMS283GF05 is not set +# CONFIG_LCD_LTV350QV is not set +# CONFIG_LCD_TDO24M is not set +# CONFIG_LCD_VGG2432A4 is not set +CONFIG_LCD_PLATFORM=y +# CONFIG_LCD_S6E63M0 is not set +CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=
4 K M30290MA-XXXHP 96 K 8 K PLQP0080KB-A (80P6Q-A) M30290MC-XXXHP 128 K 12 K Mask U3, U5 M30291M8-XXXHP 64 K 4 K ROM M30291MA-XXXHP 96 K 8 K PLQP0064KB-A (64P6Q-A) M30291MC-XXXHP 128 K 12 K Table 1.4 Product
Unterschied zu dem ATtiny machen würde? Mal anders herum gefragt. Wieviel sparsamer müsste der MSP430m sein, damit sich das lohnt? 1s Arbeiten, 75.000 schlafen, ist fast ein Tag. 1s*10mA + 75.000 * 1.2uA = 10mC + 90mC. Hmmm. Der Brocken liegt also beim Schlafen. Aber auch aktuelle AVRs kommen
von der Spannung abzuhängen als beim Tiny). Ausserdem scheint der MSP430 im aktiven Zustand ca. 1mA weniger zu verbrauchen. Dann würde sich ergeben: 1s * 10mA + 75.000 * 1.2uA = 10mC + 90mC = 100 mC vs 1s * 9mA + 75.000 * 1.05uA = 9mC + 78.75mC = 87.75mC also eine Verbesserung um ca. 12%.
Oder wie meinst du deins??? Falls das so nicht stimmt? Am Ausgang meines DAC liegt immer noch 0,1 mV an :( mit obigem Programm.
schaust (nimm z.B. eines > wo wir bei 2,5V gehangen haben) dann siehst Du dort das Signal um die > 80mV (0,08V) rauschen. Das sind Oszilloskopbilder. Die haben bez. des Rauschens eher wenig Aussagekraft. (Überleg dir mal: 80mV Rauschen ....!?!?)
erfahren was für Anzeigen das sind. Ich teste LED und ihre Anzeigen mit einem konstanten Strom von 10 mA und messe die Spannung dazu, weil es für jede Farbe unterschiedlich ist, bei welcher Spannung 10mA fließen. Es besteht auch die Variante Binär-Code aus dem MC in Treiber-IC in 7-Segm.-Code umzuwandeln
Steckernetzteil entsprechender Leistung nehmen, Batterien würden sicher nicht lange halten. Dahinter noch ein 78(L)05 für die 5 Volt.
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M MM M M M M M M M M M M M M M M M M M M M MC CMCS S C S M M M M M MM MM M M MM 5 2 2 6 6 3 6 3 2 5 2 5 5 5 2 5 4 1 4 1 1 4 4 1 3 0 3 1 3 3 3 2 2 5 2 5 2 2 6
Test Conditions Results Line Regulation Vin 9.5 V to 24 V, IO= 250 mA 40 mV = ±0.1% Load Regulation Vin 12 V, I O 0.25 mA to 250 mA 2.0 mV = ±0.2% Output Ripple Vin 12 V, I O 250 mA 50 mVpp Efficiency Vin 12 V, I O 250 mA 87.8% The above figure shows the MC34161 configured
Verhinderung von Kollisionen mit Astroiden und dergleichen. Das ist der Herr: http://www.smnk.de/SMNK/05-Museum/05-03-Organigramm/05-03-X-Mitarbeiter/5-3-X-3-Geologie/5-3-X-3-Frey.html
interessante Information über das Erdbeben: Der Boden hätte sich während des Bebens horizontal um ca 25 m bewegt, vertikal um 7 m.
mal was dazu ;-) Um ehrlich zu sein, ich nehme eigentlich nur noch die Teile von Recom, z.B. R-78HB3.3-0.5, da dürfens am Eingang auch schon mal 70V werden. Ich hab zwar ein Haufen von 7805, 78L05 etc. rumzuliegen, aber erst wenn wirklich klar ist, daß die ohne Kühlkörper gehen, löte ich sie ein.
was dazu ;-) > > Um ehrlich zu sein, ich nehme eigentlich nur noch die Teile von Recom, > z.B. R-78HB3.3-0.5, da dürfens am Eingang auch schon mal 70V werden. Ich > hab zwar ein Haufen von 7805, 78L05 etc. rumzuliegen, aber erst wenn > wirklich klar ist, daß die ohne Kühlkörper gehen, löte ich sie
Equiv. YI 1 MHz (AT-Cut Parallel Resonance Crystal, 100 Q Max. ) UI MC68705P3 U2 MC68705R31U3 1 Only Use One U3 2764 EPROM U4 MC14040B VRI ASTEC Voltage Converter 26A05 VR2 MC78L12 Red LED DSI DS2 Green LED Mist: I – 40 Pin Low Insertion Force Socket 1 – 28 Pin Low Insertion
ich nochmal... Hast du den 78L05 am EMS-Bus erfolgreich getestet? Den Regler im Allgemeinen und den 330nF Kondensator im Speziellen, könnte ich mir am Bus problematisch vorstellen. Diode D11 hat IMHO keine Funktion, da sie parallel
Niffko ___ schrieb im Beitrag #2400911: > Hast du den 78L05 am EMS-Bus erfolgreich getestet? Den Regler im > Allgemeinen und den 330nF Kondensator im Speziellen, könnte ich mir am > Bus problematisch vorstellen. Ich glaube es wird nicht mit einem LDO
Pinout des uC. Ich habe mir hierzu Festspannungsregeler angesehen: _7805 (5V out mit max 1A) _78L05 (5V out mit max 0,1A) _LP 2950 ACZ-3.0 (3V 0,16A) _LP 2950 ACZ-3.3 (3,3V 0,16A) _LP 2950 ACZ-5.0 (5V 0,16A) Nun meine Fragen: _Welcher ist am Besten geeignet, wenn ich den geringsten Stromverbrauch
typ. 20mA verbraten?) _Also rechnen wir mal mit 2*50mA = 100mA für die Optos _Was braucht der Attiny13? Wenn ich es aus dem Datenblatt richtig lese: Bei f = 8MHz, VCC = 5V sind es typ. 5mA und 6mA Also
−3 µADC Leakage (All Data Buffers) V = 5 V 3 µA OUT DC DC SOURCE V OUT Short to Gnd, A= 25˚C 4.5 6 mA DC SINK V OUT Short to CC, TA=25˚C 9.0 16 mA DC POWER SUPPLY CC Supply Current (Includes fCLK= 640 kHz, Ladder Current) V REF/2 NC, T A=25˚C = and CS 5V ADC0801/02/03/04LCJ/05 1.1 1.8 mA ADC0804LCN/
ewige Thema. Vorallem Geschmackssache. Ich habe aus Acryl gemacht mit einem spezielle KK für den 78S05
Philipp M. schrieb im Beitrag #3346319: > Kleine Step-Up-KSQ für 1/4W LED's. Iout sind 70mA, Nachbau der Schaltung > aus dem KSQ-Artikel hier auf MC.net mit MC34063. > > Layout schnell selber gezimmert.
Shutdown Mode Supply Current 3V V IN VMAX, C = 0.05V 120 350 A Shutdown Mode 3V V IN VMAX 70 150 250 mV Threshold Voltage 50 300 mV Note1:AbsoluteMaximumRatingsarethosevaluesbeyondwhichthe Note 3: For duty cycles (DC) between 50%and 80%, minimum life
Voltage Swing Low (Note 9) No Load l 30 mV I = 1mA l 85 mV IINK= 5mA l 325 mV SINK VOH Output Voltage Swing High (Note 9)No Load l 30 mV SOURCE = 1mA l 85 mV SOURCE = 5mA l 325 mV PSRR Power Supply Rejection VS= 2.8V to 6VCMV= 0.2V l 78 dB PSRR
over Ground (COG) and Speed over Ground (SOG). ID for CFG-MSG Number of fields Message Info 0xF0 0x05 12 Message Structure: $GPVTG,cogt,T,cogm,M,sog,N,kph,K,mode*cs<CR><LF> Example: $GPVTG,77.52,T,,M,0.004,N,0.008,K,A*06 FieldExample Format Name Unit Description No. 0 $GPVTG string $GPVTG - Message ID
brauche ich 1,3A, die Spannung bricht aber am Ende auf 4,7 Volt zusammen. Ohne die TLC's habe ich ca 5,05V und brauche um die Tmeperatur auszulesen und anzuzeigen 300mA. Der Absturtzt äußert sich so, dass auf dem 16*4 LCD manchmal alles voller zeichen geschrieben wird und dann der Controller neu startet
TLC's eigebaut. Desweiteren habe ich mir ein neues Steckernetzteil gekauft mit 7,5V und dahinter den MC 78 T 05 CT geschaltet um Konstante 5V zu bekommen. Direckt vor und hinter den Spannungsregler habe ich einen 100µF Elko geschaltet. Den MC 78 T 05 CT habe ich mit einem 40 K/W Kühlkörper und wärmeleitpaste
VREFCM = 1.25V T = –45°C 4 )E 1 )E 1 A )E T = 25°C VR T A 85°C VR VR 2 A F TA= 25°C F F O 0 O 0 O 0 m m m ( ( ( N –1 N –1 TA= 25°C N –2 TA= 85°C I T = –45°C I I A TA= 85°C –4 –2 –2 –6 –8 –3 ––1.25 –0.75 –0.25 0.25 0.75 1.25 –1.25 –0.75 –0.25 0.25 0.75 1.25 –2.5 –2.0–1.5–1.0–0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
1000µF / 1000mA ist die Regel, da du ja nur 500mA willst reicht schonmal 500µF. Dann stellt sich die Frage welche Impulsspitzen vorkommen wenn diese gering ausfallen dann kann man den noch kleiner auslegen. Zum
von 9.43V ausgehen. > und ein max.Spannungsabfall um 6,7V Ein 5V Spannungsregler wie der LM78M05 braucht bei 0.5A jedoch 7,2V (laut Datenblatt) um die Regelung aufrecht erhalten zu können, es sind also aus 9.43V nur 2.23V Ripple erlaubt, aus 10.67V nur 3.47V. > und 500mA Stromfluss Na
mating connector and cable are shown below, but equivalent parts may be used. Connector (40 pin) 3M 3417-7000 or equivalent Strain relief 3M 3448-2040 or equivalent Flat cable (stranded 28 AWG) 3M 3365-40 or equivalent Flat cable (stranded 28 AWG) 3M 3517-40 (shielded) or equivalent A.1.1 4-pin power
E XGRAM_LOW E I 0x0800 I M S A RAM A R R X 0x0F_FFFF FLASH RAM 0x78_0800 FLASH XGFLASH_HIGH Z 0xFFFF S H A F 0x7F_FFFF Figure 1-3. XGATE Global Address Mapping Preliminary - MC9S12XF - Family Reference Manual, Rev.1.9 38 Freescale
voltage. An equation to approximate quiescent input power consumption for the unit is: PQ≈ {V PS * (280 mA)} + {[(78˚C - T ) /BP15.3˚C/W)]} + {[(110˚C - T ) / (53BP/W)]} {electronics pwr} {resn htr pwr} {lamp htr pwr} This equation is only an approximation, since it ignores effects like internal self-heating
Weile, wie ich die Maximalspannung bei einem Spannungsregler lesen soll, ich muss wissen ob ich den MC78L05A von Pollin an 24V betreiben kann. http://www.pollin.de/shop/downloads/D170091D.PDF Vllt kann mich jmd. aufklären wie die erste Spalte zu verstehen ist im Datenblatt. So nebenbei:
ist auch kritisch, da dann über den Regler (24V-5V)*0,1 =1,9W an > Leistung verbraten wird, wenn 100mA fließen -> Kühlung. > Ich würde bei solch einem Regler (5V) nie über 12V Bin mitlerweile bei mehr so ca. 70 mA (Mikrocontroller + (kleine) Ladungspumpe + LCD). 100mA wären nun höchstens sehr
20 dB i BTL i BTL o 2 o 2 + + n 1 n 1 t t o 20 kHz o 0.5 s 0.5 s D D 20 kHz i i 0.2 n 0.2 1 kHz n m m a 0.1 a 0.1 H 20 Hz H t t 0.05 1 kHz o 0.05 o 20 Hz − − N 0.02 N 0.02 + + H H 0.01 T 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 T 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 P O Output Power − W PO− Output Power − W Figure
to be performed. The signal can also _ X 101 -84 -78 -72 -66 be observed on one of the GDO pins by M setting IOCFGx.GDOx_CFG=14 and in the 110 -82 -76 -70 -64 status register bit PKTSTATUS.CS. 111 -79 -73.5 -67 -61 Other uses of Carrier Sense include the
Started analog part Filter (external) ClkIn DIV N+1 Charge Ip (27MHz) PFD Pump R C3 C pll_disable DIV M+1 VCO Uvco dN Switching DIV X+1 Frac Circuit (N.B. when x=1 it divides by 4) update_frac Figure 2: Oclk The equation implemented by the PLL is the following : 1 Oclk = -nputFre- × M + 1 + - Frac ×
Implementers’ Forum—All rights reserved. ii Universal Serial Bus HID Usage Tables Contributors Brian M. Bates – ELO Touchsystems Robert Dezmelyk – LCS/Telegraphics Robert Ingman – Microsoft Corporation Rob Lieb – Symbol Technologies, Inc. Steve McGowan – Intel (Editor) Kenneth Ray – Microsoft Corporation
E XGRAM_LOW E I 0x0800 I M S A RAM A R R X 0x0F_FFFF FLASH RAM 0x78_0800 FLASH XGFLASH_HIGH Z 0xFFFF S H A F 0x7F_FFFF Figure 1-3. XGATE Global Address Mapping Preliminary - MC9S12XF - Family Reference Manual, Rev.1.9 38 Freescale