Okay, ich habe jetzt gesehen es gibt ja schon fertige Ladepumpen. z.B. MAX1595. Was würdest du mir denn empfehlen bezüglich des Trafos? Ich habe ja bisher nur meine H-Brück. Ich würde da jetzt im Grunde eine PWM vorsetzen und den Trafo am Ende.
im Beitrag #3187319: > Okay, ich habe jetzt gesehen es gibt ja schon fertige Ladepumpen. z.B. > MAX1595. Öhh, du hast die Ladungspumpen aber schon fertig, denn der IR2109 hat ja eine drin :-P Patrick schrieb im Beitrag #3187319: > Was würdest du mir denn empfehlen bezüglich des Trafos? Das
in integer:=0; DOUT : out std_logic_vector (31 downto 0); DIN_CNT_MAX: in integer:=0 ); end DDS; -------------------------------------------------- Architecture BEHAVIOUR of DDS is -------------------------------------------------- signal RESULT : signed (31 downto 0)
is generic (clock_frequency: integer:= 49152000; -- Hz : here enter main clock frequency LRCK_CNT_MAX: integer:= 64; -- LRCK_CNT_MAX represents the divider max value referring to LRCK_CNT for generation of LRCK as urgently needed by PCM5142 --spi_clock_frequency: integer:= 3125000; -- Hertz : here enter spi clock frequency length_bits : integer := 16; DIN_CNT_MAX: integer:= 64 -- for generation of -2^32-1 value (test purposes) ); port ( -- this device's ports CLK : in std_logic; -- main clock the same as SCK for PCM5142 BCK_OUT : out std_logic; LRCK_OUT : out
CSIP 18 E - 40 ENCHG# 15K_F set BATT_PRS# high level=3.24V for EC CSIN 17 T 7 0402 BATT 16 2 1 A 6 69 MAX1909_IINP_HW 1 2 MAX1909_IINP 8 IINP B P MAX1909_CCV_1 1 2 MAX1909_CCV 13 9 MAX1909_CLS B PR25 PR26 MAX1909_CCI 12 CCV D CLS PR28&PR30_Set input current limit to 106.01W X 0_J 0402 1 PC34 1 0 20K_F MAX1909
Hi, ...-. schrieb im Beitrag #2472474: > MAX1759, MAX 1595 Also am MAX1759 schreckt mich irgendwie der Preis ab, zumindest in den Stückzahlen die ich brauche (ca 5) sind die doch ganz schön teuer. Und der MAX 1595 hat einen Ruhestrom von
523.35 B 121 DUMMY 5405.30 -523.35 B 54 VSS1 -1675.75 -523.35 B 122 DUMMY 5485.30 -523.35 B 55 VSS1 -1595.75 -523.35 C 123 DUMMY 5565.30 -523.35 B 56 VSS1 -1515.75 -523.35 B 124 DUMMY 5645.30 -523.35 B 125 PVSS1 5725.30 -523.35 B 57 VDD2 -1418.25 -523.35 B 58 VDD2 -1338.25 -523.35 C 126 TESTACS0 5805.30
://smartmontools.sourceforge.net/ === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Maxtor DiamondMax Plus 9 family Device Model: Maxtor 6Y160P0 Serial Number: Y44JBXME Firmware Version: YAR41BW0 User Capacity: 163.928.604.672 bytes Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version
LTC2641-16 LTC2641A-16 LTC2642-12 LTC2642-14 LTC2642-16 LTC2642A-16 SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS Static Peformance N Resolution l 12 14 16 16 Bits Monotonicity l 12 14 16 16 Bits DNL Differential Nonlinearity(Note 3) l ±0.5 ±0.5 ±1 ±0.5 ±1 ±0.5 ±1 LSB INL
these pins should be minimized. V CC = 5V V CC= 3V 500 500 400 400 z z H 320 H 320 ( 300 ( 300 S S f f max. max. 200 typ. 200 typ. min. min. 100 50 (68) 100 150 100 50 (56) 100 150 R (k ) R (k ) f f 64 HD66702/HD66701 13.R COM is the resistance between the power supply pins (V CCV1, V4, V5) and each common
is determined by BT3-0 bits. Connect to a capacitor stabilizing capacitor between GND and VGH. VGH=max 15.3V A negative power output from the step-up circuit 2 for the gate line drive circuit. VGL O 1 Stabilizing The step-up rate is determined by BT(3-0)its. Connect to a capacitor stabilizing capacitor
: undefined reference to `LToStr' C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2/OSM4Primer2.c:1595: undefined reference to `LToStr' C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2/OSM4Primer2.c:1597: undefined reference to `LToStr' C:\Programme\Raisonance\Ride\Examples\Primer2\objdebug\OSM4Primer2
Plan für die Hardware, da mir SMD-Löterfahrungen fehlen, aber schon ein schönes Sample von Maxim (MAX1759, Buck/Boost Regulating Charge Pump, spacing: 0,5 mm!) zur Verfügung steht. Auch erwarte ich noch einen Ersatz-GPS-Empfänger. Evtl. muss für Stromversorgung etc. erst mal ein diskrete Lösung her
32ms 36ms 40ms V(2) V(1) Time Tr+tf auf 0 setzen.... Ergebnis ansehen... Anstiegszeit = 0,2ms ( siehe max. Stepsize=200us) Danach auch noch stepsize weglassen... Anstiegszeit nun 0,4ms ( obwohl die Zeiten ja auf Null gesetzt waren... ) + weiteres bis ca. ½ Std. vor Schluß... danach eigenes Beispiel von
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
Spule (sprich ohne Magnetfeldabstrahlung) aus. Hat damit jemand Erfahrung? Gefunden hab ich den MAX1595 und MAX1759, die kommen mit drei externen Kondensatoren aus. Leider gibts keinen in einem gut von Hand lötbaren Gehäuse (DIL, oä).
von den Kenndaten passen, aber bei denen ich keine Bezugsquellen für die SMD-Variante finden konnte (MAX1595 / MAX756 / MAX619 / LT1073) mfg Carl
Ja, stimmt, ich meinte einen step-up-Wandler. In der Liste sind ein paar die passen könnten: Max1674 (/1675 wo ist der unterschied?), TPS61202 (wahrscheinlich der kleinste was die Bauform angeht, aber dafür mit mehr externer Beschaltung). Kennt jemand Bezugsquellen die? @Hans Klinkt interessant
MUXOUT connected to ADC inputs. (Notes 5, 6) LTC1857 LTC1858 LTC1859 PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS Resolution ● 12 14 16 Bits No Missing Codes ● 12 14 15 Bits Transition Noise 0.06 0.26 1 LSBRMS Integral Linearity Error (Notes 7, 15) ● ±1 ±1.5 ±3 LSB Differential Linearity
25°C. VIN 15V, I OUT = 0 unless otherwise noted. LT1019A LT1019 SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS Output Voltage Tolerance 0.02 0.05 0.02 0.2 % TC Output Voltage LT1019C (0°C to 70°C) ● 3 5 5 20 ppm/°C Temperature Coefficient LT1019I (–40°C to 85°C) ● 3 10 5 20 ppm/°C (Note 3)
Doch doch, der Hinweis auf den Autor ist ein paar Mal da, in den Zeilen 903, 1175, 1595, 1824 etc. - aber immer schoen auskommentiert...
Programmieren, Assembler,C,C++,Windows ... wurde zur genüge durchgepaukt. Die Semester waren überschaubar (max60Leute) und jeder hatte auch mal die möglichkeit den Prof zu nerven/fragen. Ich (persönlich) habe die Erfahrung gemacht, das ein Studium OHNE paralell laufende Praxis NIX bringt, und das ist halt
das hohe Stromstärekn (bis 100A) messen kann. Leider habe ich bisher nur Geräte gefunden, die einen max. Strom von 20A messen können. Wenn mir jemand ein Gerät, bzw Distributor eines derartigen Messgerätes nennen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Dafür nimmt man ein Zangenamperemeter z.B. bei Reichelt: PEAKTECH 1595 METRIX MX 355
- es werden 2 Leitungen Daten + Power + GND benötigt - Abzweigungen vom Bus sind problematisch (max. 1m?) - abschluss-R notwendig RS485 + Preis ist spottbillig O Protokoll muss angepasst werden (ander Bsp. vorhanden) - es werden 2 Leitungen Daten + Power + GND benötigt - Abzweige
es daran die SW für die Busknoten zu hacken. Meine Schalter, ebenfalls 4-fach Taster, hab ich als max. 4x4 Matrix verschaltet, die bei Bedarf auch nen Interrupt auf dem Mega generieren kann. Der Aufbau ist ganz ähnlich wie bei dir. Die max. 4 4fach Schalter hängen an einem UP-Busknoten (bei Bedarf