- oder beides (4 GPIOs habe ich durch die JTAG-Pins). Oder einfach Schieberegister, alternativ MAX7301 über SPI-Schnittstelle. Ich sehe dabei kein Problem. Schwer mache ich es mir damit nicht; ich bin eher dadurch sehr offen. Es ist halt kein Experimentierboard, wo "alles" mit drauf ist, sondern
Kleinstrechners ebenfalls recht detailliert dokumentiert [4]. Bei mir gehen 4 Mbit Verkehr problemlos mit max. 10 % Last darüber. Ich habe für die Systemüberwachung Munin im lokalen Netz installiert und kann diese Aussage bei Bedarf durch kontinuierliche Aufzeichnung nachweisen. Vor dem Einsatz als Router
PWM-Signal kommt dabei von einem Mikrocontroller. Auf der LED-Seite habe ich 5 oder 12V und erstmal nur max 1.5A. Da ich immer noch recht neu in der Elektronik-Welt bin und bisher keinerlei Erfahrungen mit Mosfets und Treibern habe, konnte ich bisher noch nicht die geeigneten Bauteile für eine solche Schaltung
bzw bin mir bei der Wahl einfach noch unsicher. Wäre denn beispielsweise eine Kombination aus IRF7301 Mosfet und MC34151 Treiber der Aufgabe gewachsen? Worauf muss ich bei der Wahl am meisten achten? Bisher habe ich mich bei der Recherche auf möglichst niedrige Gateladung (Qg) und Widerstand (Rds_on
entsprechende DC-DC Konverter (12V zu 5V) zu versorgen. (https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-lot-5A-Max-DC-DC-XL4005-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-LED-Lithium-Charger/32556084856.html) Jetzt ist das einzige was ich noch brauche ein Netzteil. Es braucht halt 12V DC und etwa 15A (?). Die
Als Alternative für eine Porterweiterung mit SPInterface bietet sich auch der MAX7301, s. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3371, an. Gruß, Maik
überprüfen. Was will ich machen? Ich würde gerne mit meinem PIC32 eine LED ansteuern, der an einem MAX7301 angeschlossen ist. Tausend Dank für Eure Hilfe
zufrieden, ist halt manchmal ein Lotteriespiel, ob man auch das bekommt, was man bestellt, ich sage nur Max232... Nachdem ich nun seit etwa 13 Jahren hin und wieder bei Reichelt bestelle, hat sich einiges an Erfahrung angesammmelt, welche Teile ich lieber woanders beziehe. Gruß Volker
27UilWlqwQARsAAFy-Lq4262cf8a0067655810ef25c691c0e0e2e;ACTION=3;LA=4;GROUP=C161;GROUPID=3237;ARTICLE=7301;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 Erstaunlicherweise hat auch CSD dieses Produkt. Oder hatte ich nur Pech bei meinen Exemplaren?
würden sich den für ein 3V Knopfzellen Billigsystem anbieten? Zum Beispiel Analog Devices ADT7301 oder 7302. Das Problem dürfte - wie so oft - die Beschaffbarkeit sein.
Tabelle sollte es meiner Meinung nach funktionieren. Allerdings erhielt ich hier immer 1023 also den max. Wert. Ich weiss das ich hier argen Nachholbedarf habe. Der Hinweis aufs Datenblatt allein hilft mir nicht viel weiter. Auch die Seite von Sprut ist mir leider zu theoretisch. Sie setzt so einiges
HP 5062-7301 10X 500 V pk Agilent Full Cal Serv Date: 23-Mar-2004 Cal Due: 2 55213639-1 S/N: US36516692 HEWLETT PACKARD 1141A DIFFERENTIAL PROBE 1 MHz 70 V Max Input 200 V p-p Terminate with 50 Ω Made in USA HEWLETT
Falls dein Wecker mit bis max. 5V versorgt wird, kannst du das Ganze auch mit einem ATtiny umsetzen. Dieser Microcontroller lässt sich auch einfach mit der Arduino IDE programmieren. Nach deim Einlesen des Piezo Signals kann ein
ganzes Setup mit Batterie zu betreiben, wird dich nicht glücklich machen. Mit einem 9V Block stehen dir max. 200 - 600 mAh zur Verfügung. Damit soll der Wecker (vernachlässigbar), die Piezo Überwachung, das MP3 Modul, ein Relais und ein LEGO Motor mit Strom versorgt werden. Nach max. ein paar Tagen müsste
sind auch wenn es nicht im Datenblatt steht 12V tolerant (Verstehe ich > immernoch nicht ganz, 5,5V MAX).. Die LED-Ausgänge verkraften bis zu 12V, VCC max. 5,5V.
1.860 in stock) ;-) https://www.digikey.de/en/products/detail/analog-devices-inc-maxim-integrated/MAX7301AAI-T/1514847
4.75V to 24V 6 Application PDA Notebook Workstation 3 Frequency 300kHz 300kHz 200kHz 0 1/2 IR IRF7301; IR IRF7403 or IRF7401 (18V IR IRF7413 or – Q1, Q3 High-Side 1/2 Siliconix Si9925DQ; or max); Siliconix Si4412DY; or Siliconix Si4410DY M MOSFETs 1/2 Motorola MMDF3N03HD or Motorola MMSF5N03HD or MMDF4N01HD (10V max) MMSF5N02HD (18V max) A X 1/2 IR IRF7301; IR IRF7403 or IRF7401 (18V IR IRF7413 or 1 Q2, Q4 Low-Side 1/2 Siliconix Si9925DQ; or max); Siliconix Si4412DY; or Siliconix Si4410DY 6 MOSFETs 1/2 Motorola
besseres von IRF. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt IRF1010N 0,78 max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand Alles, was mit POWER zu tun hat ... R PDF IRF1404 0,96 max 40V, max 162A, 4 mOhm, 200W sehr geringer Rds, TO-220 R PDF IRLZ34N 0,41 max 55V, max 30A, 35 mOhm On-Widerstand
27 mOhm D-Pak R, C, P IRLU3410 0,71 Logic-Level Power, 100V, 17A, 105mOhm RDS(on), I-PAK R PDF IRF7301 0,91 Dual N-MOSFET mit nur 70mOhm RDS(on) bei 2.7 V, SO-8 Laststromschaltung bei kleinen Spannungen, z. B. an Akkus C, R PDF PMV30UN 0,35 max 20V, 5.7A (5s), <36mOhm(@4.5V), <63mOhm(@1.8V) On-Widerstand
CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID=y CONFIG_ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB=y CONFIG_ARM_MODULE_PLTS=y CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11 # CONFIG_SECCOMP is not set # CONFIG_PARAVIRT is not set # CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING is not set # # Boot options # CONFIG_USE_OF=y # CONFIG_ATAGS is not set CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT=
expanders: +# + +# +# SPI GPIO expanders: +# +# CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set +# CONFIG_GPIO_MCP23S08 is not set +# CONFIG_GPIO_MC33880 is not set +# CONFIG_GPIO_74X164 is not set + +# +# AC97 GPIO expanders: +# + +# +# MODULbus GPIO expanders: +# +# CONFIG_W1
expanders: +# + +# +# SPI GPIO expanders: +# +# CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set +# CONFIG_GPIO_MCP23S08 is not set +# CONFIG_GPIO_MC33880 is not set +# CONFIG_GPIO_74X164 is not set + +# +# AC97 GPIO expanders: +# + +# +# MODULbus GPIO expanders: +# +# CONFIG_W1
CONFIG_GPIO_RDC321X is not set # # SPI GPIO expanders # # CONFIG_GPIO_74X164 is not set # CONFIG_GPIO_MAX3191X is not set # CONFIG_GPIO_MAX7301 is not set # CONFIG_GPIO_MC33880 is not set # CONFIG_GPIO_PISOSR is not set # CONFIG_GPIO_XRA1403 is not set # # USB GPIO expanders # CONFIG_W1=m # # 1-wire Bus
Conditions See important footnotes at the end of the following table. PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITS Supply Voltage to Gnd VSUPPLY 1.8 5.5 V Ambient Temperature Range) T -40 125 AMB C Output Pads/Pins Drive Strength I 1.5 20 OUT mA External Capacitance between CVSUPPLY 100 220 470 nF VDDpin
als Eingang und Ausgang konfigurieren sowie den Zustand von Portpins lesen und setzen. Der Befehl io_max7301(0xF, Portpins); konfiguriert Portpins nach Wahl als Ausgang, wobei für Portpins ein Makroausdruck wie PCONF8_11 einzusetzen ist, was für die Portpins 8 bis 11 steht. Der Befehl io_max7301(0x0, Portpins); konfiguriert Port- pins als Eingang. Um Ports auf einen bestimmten Wert zu setzen, ist set_max7301(data, Portpins); anzugeben(data=Dateninbinärer Form). Und das Kommando data = get_max7301(Portpins); dientschließlichzumLesenbinärer Daten. Auf der Habenseite stehen dann bis zu 28 Weblinks General-Purpose-IO-Pins
16.5 16.5 10A bei 35VDC für 0.8mm Kontakta Haushaltsgeräte, Garagentüröffner und Audio-Geräten 22.5 max. max. 22.5 max. max. 16A bei 250VAC für Hochleistung *VDE zertifiziert** Kontakte sind vergoldet Für größere Mengen als aufgelistet, bitte telefonisch ein Angebot einholen. 19.0 max. max. Nenn- Spulen
2.0t 10 1 1.25 3 65 0.6 77g 0.02 0.3 0.28 negative 317 Notes: (a) all haveout range from Vrefto Vin(max)Vre. (b) minimum current to operate the IC. (c) out(%) for ΔJ = 100°C. (d) D PAK. (e) for 10% to 50% max . (f) at 5V. (g) wiadjbypass cap. (h) maximum dropout voltage at I max. (k) JRC’s NJM317F has
Debug PWR Page 25-26 D Mictor, Trace Jack SofTouch Diff SMA Clocks Page 9 Page 11 Switcher 5.0V@10A max Optional GPIO Linear USER Clock 0.9V@1.4A max Page 10 Page 9 Switcher 3.3V@10A max Glock DVI Generator Linear Codec Page 15 2.5V@3A max Page 9 Conn Page 16 2.5V@3A maxCAUX Linear Flash Video In Page 20 Codec Page 17 Linear MGT PLL 1.2V@3A max Virtex 5 C LXT / SXT / FXT C Linear - MGT AVTT RX ZBT SRAM AC97 1.2V@3A max Page 2-6 Audio Page 20 Page 18 Switcher 1.8V@10A max Platform FLASH IIC Linear - MGT AVCC EEPROM 1.0V@3.0A max Page 8 Page
C 0 P 0 0 1 9 9 C91 0470k R73 9 9 C93 C92 0 0 100nF 7 D 0 -N007V C94 0 0 100nF 22uF P P 0 D 9 P0R7301P0R73020 -7V 100uF P P 0 P R74 0 9 7 P0R7401P0R7402 9 0 0 R75 3 C95 P 9 C96 1 2.2M 0 470k 100nF 0 100uF16V 5 T T10 P R P P P0T1001 2 0 2 0 R76 7 9 T 1M 0 0 P BC846B 0 9 C97 7 0 Title HKTS200SUB (DNP)
REMOTE CONTROL UNIT. LASER RADIATION NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN DO NOT STARE INTO BEAM LASER KLASSE 2 MAX. OUTPUT: 1mW Laser Beam may be leaked out when in disassemble CLASSIILASER PRODUCTm MAX OUTPUT (Am. ) : 1 mW the Unit. As the Laser Beam used in this Remote con- This product is complied with 21 CFRENGTH
320 Channels - Common Electrode Output ! Display Colors (Color Mode) - Full Color: 262K, RGB=(666) max., Idle Mode Off - Color Reduce: 8-color, RGB=(111), Idle Mode On ! Programmable Pixel Color Format (Color Depth) for Various Display Data input Format - 12-bit/pixel: RGB=(444) - 16-bit/pixel: RGB=(
HDAVI Control 5” function. DIGITAL AUDIO OUT PCM / Dolby digital, Fibre optic USB 1/2/3 USB1 :DC 5V, Max 900mA [SuperSpeed USB (USB 3.0)] USB2/3 :DC 5V, Max 500mA [Hi-Speed USB (USB 2.0)] ETHERNET RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX CARD SLOT Common interface slot (Complies with CI+) x 2 Wireless LAN
96: ;***************************************************************************** 97: ; 98: ; The max. value for XTAL is now 78627473 Hz, for use BASIC-52 with 99: ; Dallas 80C320 high speed / low power microcontroller (33 MHz). ASEM-51 V1.3 Copyright (c) 2002 by W.W. Heinz PAGE 3 Line I Addr Code Source