Capacitance vs Collector to Emitter Figure 14. Gate Charge / Voltage I S L 430 9 ICER= 10mA V ) ( 425 3 G 0 T 420 4 O TJ= - 40°C 0 V 415 TJ= 175°C P N 3 O 410 TJ= 25°C K / A 405 S R , L E 400 9 V V B 395 3 0 390 4 10 100 1000 2000 3000 0 S RG, SERIES GATE RESISTANCE (kΩ) 3 Figure 15. Breakdown Voltage vs Series Gate Resistance S 0 O 10 0.5 S E 0.2 L A 0.1 R 10-1 0.05 H 1 T 0.02 E PD L 0.01 A 10-2 t2 R N DUTY FACTOR, D = t / t ,C 1 2 t SINGLE PULSE PEAK T =J(P XDZ θJC X RθJC) + C Z -3 10 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 10 10 10 10 10 T1, RECTANGULAR PULSE DURATION (s) Figure 16. IGBT
avoid serious damage to the instrument (see Fig. 4.7). (R) L1 (R) L1 (R) L1 (S) L2 (S) L2 (S) L2 (T) L3 LOAD (T) L3 LOAD (T) L3 LOAD N N N INTA/5 INTA/5 INTA/5 Fig. 4.7 When your measuring is finished: 1) Disconnect the interface from the instrument 2) Short circuit the CT secondary 3) Disconnect the
power, ea Command p2 to p0 Transmitter Register Write TX data register can be written with this 11 t7 to t0 Command command r4 to r0, m7 to 12 Wake-Up Timer Command Wake-up time period m0 13 Low Duty-Cycle Command Enable low duty-cycle mode. Set duty-cycle. d6 to d0, en Tel: +86-755-82973806 Fax: +86
bis dahin nicht gelingt, mehr Nachwuchs auszubilden, könnte die >>Lücke bis 2020 schon auf bis zu 425.000 anwachsen. 425.000 !!!!!!! Ich glaube, das ist Rekord :-) Wer bietet mehr?
Green Card rückt für die Industrie wieder in greifbare Nähe: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/425/504635/text/ In Deutschland sind ja keine Fachkräfte mehr zu bekommen.
LM2840: http://de.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/LM2840XMK-ADJL-NOPB/?qs=sGAEpiMZZMticT%2fTNjssTl%2fwnk8Z1xss Würde bei 500Stück ca. 1EUR kosten plus Hühnerfutter drumrum. Dank 500kHz wäre die Spule auch recht klein. Billig-Lösung MC34063 (<20cent bei 500 Stück!?): http://de.mouser.com
tp= 100 s; square wave; − 40 W dissipation Tj= 25 °C prior to surge; see Fig.3 T storage temperature −65 +200 °C stg Tj junction temperature −65 +200 °C Notes 1. Device mounted on a printed circuit-board without metallization pad; lead length max. 2. Tie-point temperature ≤ 50 °C
eigentlich kann es nur eine 250425, 250466 oder 250469 sein, wobei die 469 am häufigsten auftritt. Die 425 (B2) dürfte in diesem Gehäuse am seltensten sein, die waren eher in den grauen Gehäusen verbaut. Die 466 (B3) ist meiner Meinung nach die beste und eine der seltensten. Die 469-er lassen sich schwer
nicht außen. Allerdings kann es sein, daß hinter der Seriennummer B2 oder B3 steht, das wären dann die 425-er oder 466-er Platinen. Die Tasten der Tastatur sind ab den 469-er Platinen ebenfalls anders beschriftet gewesen (Grafikzeichen direkt unter dem Buchstaben, nicht vorn auf der Taste, Return klein
PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW in(µs) 0.6 -40 -20 0 20 40 60 80 100 o AMBIENT TEMPERATURE - T ( C)
Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA = 25 °C Duty cycle D = parameter, T A = 85 °C 0.12 OHL00827 0.12 OHL00828 tP tP IF A tP IF IF A tP IF D =T D =T 0.10 T 0.10 T 0.09 0.09 D = D = 0.08 0.005 0.08 0.005 0.01 0.01 0.07 0.02 0.07 0.02 0.05 0.05 0.06 0.1 0.06 0.1 0.05 0.2 0.05
C C C C C C CV V V V V V S S D Y V / / / D D D D D D D D D D D D D D D D D D E S S S S I I I I E E T T C C P C D U U O V A D V D D D D V T T T T T T D D D D D D D D D D R R R N O H V D A D O O D D R R V V V V V A C C C C C C C C V V / W R R R R T T E E D D D T T C V V X C C C C E D A / / E E V X No.173
Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience. Don’t argue with a fool. The spectators can’t tell the difference. "Dear God, I would like to file a bug report" http://xkcd.com/258/
einem wirklichen technischen Wunderwerk, eines Bastlers in der USA. http://www.youtube.com/watch?v=_T607u4pwPk http://www.youtube.com/watch?v=GiwygpqjqAk http://www.youtube.com/watch?v=2RtappklQVg http://www.youtube.com/watch?v=3Hirb0JUxiE liebe Grüsse Spiri
Strategic Marketing Engineer Cypress MicroSystems, Inc. 22027 17th Avenue S.E. Bothell, WA 98021 TelFax: 425.939.0999100 E-Mail: nwj@cypress.com , gjv@cypress.com Web Address: http://www.cypressmicro.com Cypress MicroSystems, Inc. 1 Pulse width modulation (PWM) varying the ratio between high and low waveforms
------------------------------------------------------------------------- Do Debounce Pind.2 , 1 , T1 , Sub Debounce Pind.3 , 1 , T2 , Sub Loop End '------------------------------------------------------------------------------- 'Sprungmarken '------------------------------------------------------------------------------- T1: V = 0 For A = 0 To 2000 I = A / 8 V = Int(i) Print "WRITE: A: " ; A ; " - V:" ; V I2cstart I2cwbyte &HA0 I2cwbyte A 'Byte 2 Tag I2cwbyte V 'Schreibe Wert I2cstop Waitms 10 Next A Return T2: V = 0 For
5 ns/V DC V /GND Current (I /I ) ±50 mA Thermal Resistance ( θ ) CC CC GND JA Storage Temperature (T STG ) −65°C to +150 °C SOT23-5 300°C/W Junction Temperature under Bias (T J) 150 °C SC70-5 425°C/W Note 1: Absolute maximum ratings are DC values beyond which the device Junction Lead Temperature (T1
μs Stall period, normal mode, SMPL_PRD ≥ 0x08 (f ≤ 56S9 Hz) 12 μs tCS Chip select to clock edge 48.8 ns tDAV Data output valid after SCLK falling edge 2 100 ns tDSU Data input setup time before SCLK rising edge 24.4 ns tDHD Data input hold time after SCLK rising edge
Verkäufers schließen läßt (was denn ein marktüblicher Preis ist). Listenpreis sind 595 US$, was derzeit ca. 425 € sind, zzgl. ca 29 € Versandkosten). Ergibt ca. 454 €, auf die Herr Zoll noch 19 % Einfuhrumsatzsteuer haben will (ergibt insgesamt ca. 540 €). Zeitech bietet das Teil auch an. Für 799 € zzgl. 6,80
gesagt: wenn man mehr als 255Byte empfangen muss, stürtzt das Programm mit der Fehlermeldung "Can't read from Device" trotzdem danke für den Tip!
@V IN < − 0.5V −50 mA Output Voltage (V OUT ) 0V to V CC @V IN > 6V +20 mA Operating Temperature (T ) A − 40°C to +85 °C DC Output Diode Current (I OK ) Thermal Resistance ( θJA) @V < − 0.5V −50 mA SOT23-5 300 °C/W OUT @V OUT > 6V, V CC = GND +20 mA SC70-5 425 °C/W DC Output Current (I OUT ) ±50 mA
1.8 1.0 1.4 HEDS-1200 D HEDS-1300 V 1.7 D Z 1.3 – Z L C°1.2 E 1.6 L 0.8 A 5 1.1 G HEDS-1300 A M =1.0 T 1.5 M S O A L O M0.6 N T0.9 V 1.4 N @ T A0.8 1.3 T K E m0.7 R E A R 50.6 A 1.2 R E0.4 R =0.5 W HEDS-1200 R P C F O 1.1 C T O I0.4 F O T A0.3 – 1.0 O 0.2 H 0.2 VF H HEDS-1300 P 0.1 0.9 P 0 HEDS-1200 0.8
I C bI , I = 0.2 mA 670 730 790 mV Sx Sy Sx Sy Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ(Note 2)ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Á Á Á Á Á dV /dT, Temperature coefficient of output LOW I , I = 0.2 mA — –1.8 — mV/K ÁÁÁÁSxÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Sx Sy dVSy/dT levels (Note 2) ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ 2004 Mar 26 4 Philips Semiconductors
module. Parameter Symbol Min. Max. Units Notes Storage Temperature TS -40 85 °C See Note Operating T -40 85 °C See Note A Temperature Supply Voltage V -0.5 7 V CC Output Voltage VO -0.5 V CC V Output Current per IO -1.0 5 mA Channel Soldering Temperature 260 °C t ≤ 5 sec. 2-32 Recommended Operating
schau mal unter http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/AlleModule bei c't 02/2008: DIV Digitalvoltmeter-Modul da ham die auch nen 24-Bit Wandler verbaut. Im Online Artikel (überschrift anklicken) steht auch bissl was darüber drin, z.B. dass man peinlichst auf die sauberkeit
ruhig. Die Ansprechzeit war ungefähr wie bei einem Multimeter, das aber bei z.B. 8 Kanälen. ADR425: hat zwar 1ppm/°C, aber zwischen 0 - 50°C typisch unter 10ppm laut Datenblatt (Kurve Seite 9).
auf 4 Elemente verkürzt; tatsächlich soll die Tabelle etwa 100 16-Bit-Werte umfassen): [c]uint16_t const OCR[] __attribute__ ((section(".eeprom"))) = {1250, 1176, 1111, 1053};[/c] Die Elemente des Arrays gehorchen der Formel F_CPU/(2*f), wobei f mit 400 beginnt und in Schritten von 25 ansteigt.
lassen sich ja im Kopf errechnen ;-) [c] #define FREQUENZEN L(400), \ L(425), \ L(450), \ L(475) #define L(f) (F_CPU/(2*f)) uint16_t const OCR[] __attribute__ ((section(".eeprom"))) = { FREQUENZEN }; #undef L
handbook, full pagewidth T T T flipping curFent I time VO internal magnetization VO offset Hy time (a) VO time (b) VO time (c) MBH618 Fig.20 Timing diagram for flipping circuit (a) output voltage; (b) filtered output voltage;
handbook, full pagewidth T T T flipping curFent I time VO internal magnetization VO offset Hy time (a) VO time (b) VO time (c) MBH618 Fig.20 Timing diagram for flipping circuit (a) output voltage; (b) filtered output voltage;
Capacitance vs Collector to Emitter Figure 14. Gate Charge / Voltage I S L 430 9 ICER= 10mA V ) ( 425 3 G 0 T 420 4 O TJ= - 40°C 0 V 415 TJ= 175°C P N 3 O 410 TJ= 25°C K / A 405 S R , L E 400 9 V V B 395 3 0 390 4 10 100 1000 2000 3000 0 S RG, SERIES GATE RESISTANCE (kΩ) 3 Figure 15. Breakdown Voltage vs Series Gate Resistance S 0 O 10 0.5 S E 0.2 L A 0.1 R 10-1 0.05 H 1 T 0.02 E PD L 0.01 A 10-2 t2 R N DUTY FACTOR, D = t / t ,C 1 2 t SINGLE PULSE PEAK T =J(P XDZ θJC X RθJC) + C Z -3 10 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 10 10 10 10 10 T1, RECTANGULAR PULSE DURATION (s) Figure 16. IGBT
(): DBGACK set, but the target did not end up in the halted stated 1 Debug: 3533 68985 target.c:425 target_process_reset(): Polling target User: 3534 68985 target.c:436 target_process_reset(): Timed out waiting for halt after reset Debug: 3535 68985 ft2232.c:253 ft2232_speed(): 86 64 00 [/
centos linux erstellen (yum paketmanager)) siehe hier: http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=18&t=32871 (HOWTO: Building OpenOCD for FT2232 from scratch with libftdi) vermutlich wirds in zukunft auch solche wie mich geben, die sich über jedes howto gefreut hätten ;). gruß flo
ΔI = 7.5A I 25°C ) T –40°C ≤ TJ≤ 150°C A 10 ( 0.05 E T N E 0°C ≤ J ≤ 125°C E 150°C T I R 8 I 0 D U E U T E T 1 U 6 G–0.05 O TJ= 150°C R T T C –55°C O P T = 25°C T 4 T–0.10 I J O U M TJ= –55°C S T U 2 O–0.15 N IFULL LOAD
RATE SHORT-CIRCUIT CURRENT vs TEMPERATURE vs TEMPERATURE 500 1.4 ±15 +ISC ) 475 1.2 A ±14 µ I ) ( t Q s n e V r r 450 1 ( u ±13 C a t –ISC n R u c 425 0.8 w i ±12 e l t u SR S o Q h 400 0.6 S ±11 375 0.4 ±10 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 Temperature (°C) Temperature
18:49:42 1;*************************************************************************** 2;* U S B S T A C K F O R T H E A V R F A M I L Y 3;* 4 5;* File Name :"USB90S2313.asm" ;* Title :USB stack + Infrared remote control to nonUSB MCU 6;* Date :5.4.2003 7;* Version :1.6 8;* Target MCU :AT90S2313-10,
Zeichen in Spalte 9 usw. Dann wüder ich noch vorschlagen, die Spaltenüberschriften abzukürzen, also t für Zeit (müßte es nicht Entladezeit heißen statt Ladezeit?), U für Spannung usw. So sähe das aus: [pre] t[s] U[mV] I[mA] C[mAs] E[mWs] 11 660 22 73 46 31 660
1A bis 10A, sonst Faktor 80. Das ist nur erstmal ein Entwurf. Wahscheinlich fehlt am S-Pin von T3 ein Widerstand nach GND (oder Widerstand von Basis T1a/b/c nach GND wie bei T1d). Dann noch offen sind die 3 Entkoppelwiderstände zu je 1k an den Emittern von T1a/b/c zum OP. Ob das funktioniert, weis
Problem http://www.mikrocontroller.net/topic/14991 http://www.linuxforen.de/forums/archive/index.php/t-163036.html http://www.wer-weiss-was.de/theme26/article1672370.html und und !!! Alle die mit 115200 Baud arbeiten, haben dieses Problem nicht !! 115200 ist die Standardeinstellung von meiner
Was ist das genau für ein Linux Board ? Mit Intel Chip IXP425 konnte ich ja erkennen, aber welches Board genau ? Gruß Sven
Unless otherwise noted, these specifications apply for +V= +1.5V to +5.5V. Boldface limits apply for T = T = T to 2 DD A J MIN L TMAX ; all other limitA T =JT = 25°C. M Symbol Parameter Conditions Typical Units 9 Limits (Note 7) 4 (Note 6) (Limit) 0 2 Sensor Gain GS1 = 0, GS0 = 0 -5.5 mV/°C Q GS1 = 0,
Hallo, das, was schon Rufus t. Firefly schreibt und dazu noch bei selbstgebastelt: ist der Stift wirklich 100% stabil, kann sich nicht verformen und keinerlei Spiel an der Spitze? Gerade Linien sind gerade, weil die Spitze sich
img145/2208/neuerstiftis2.jpg Der Stift in Einzelteile zerlegt http://img329.imageshack.us/img329/425/stifteinzelteilehn1.jpg Und hier noch zusammengesetzt http://img232.imageshack.us/img232/37/stiftzusammengesetztrw3.jpg Wiedermal Danke für die Hilfe :) Grüßle vom Essig
Short-Circuit Current LT1083 Load Regulation ) 2 12 0.10 ( INDICATES GUARANTEED TEST POINT I = 7.5A A ) T –40°C TJ 150°C ) 10 25°C ( 0.05 E ( N E 0°C TJ 125°C N 150°C T I R 8 I 0 D U E U C D T 1 I 6 G–0.05 U TJ= 150°C C T T I –55°C O P T = 25°C T 4 V–0.10 I J R U M T = –55°C H T U J S 2 O–0.15 I FULL LOAD
T V R M ( C 0.7 IF= 20 mA - G / R T B 0.6 T O 1 R C V T 0.5 F = 10 mA L N IF= 2.5 mA ( O I R 0.4 C A 0.1 T ) U D A A E 0.3 F = 5 mA ( S L C IF= 20 mA A 0.2 V 0.01 M I = 5 mA O 0.1 F F = 10 mA N 0.0 0.001
PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW in(µs) 0.6 -40 -20 0 20 40 60 80 100 o AMBIENT TEMPERATURE - T ( C)
am LAde-C lagen 500V an,unstabilisiert, nach dem Filter und primitven Linearregler hatte ich meine 425V sehr Stabil. (+-3% oder weniger, und ich war schon erstaunt, was die einfache Schaltung ausrichten kann.) Ein paar Z-dioden und ein Mosfet, unglaublich. Gruß Jens P.S. braucht man wirklich
304 192 272 0 w 128 208 128 368 0 w 128 368 304 368 0 w 304 368 384 368 0 w 384 368 480 368 0 t 384 256 480 256 0 1 -7.6924398237270175 0.7243856693735111 4.35 x 514 342 548 346 0 18 load o 15 64 0 33 10.0 12.8 0 -1 o 12 64 0 33 5.0 0.4 1 -1 o 12 64 0 34 10.0 0.2 2 -1
handbook, full pagewidth T T T flipping curFent I time VO internal magnetization VO offset Hy time (a) VO time (b) VO time (c) MBH618 Fig.20 Timing diagram for flipping circuit (a) output voltage; (b) filtered output voltage;
Figure 2. Output Current versus Input Current D 28 Z 10 L ) M 7 m24 F =10mA R 5 NORMALIZEDTOT =25⋅C T N A N T R20 N R R 2 C16 R R 5mA C 1 T R C12 T 0.7 L C 0.5 O 8 L , O I C 4 2mA U 0.2 1mA T U 0.1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 IC VCE,COLLECTOR–EMITTERVOLTAGE(VOLTS) TA,AMBIENTTEMPERATURE
tH. • When tL< tH, an irregular display may occur. For tL, make the power (V DD - VSS) falling characteristics longer or consider any other method. tH is determined according to the external capacity C2
gibt und/oder jemand das schonmal zum Laufen gebracht hat. Mein Lieblingscontroller fehlt noch: T6963C. Zum Beispiel hier: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_43&products_id=1929 Gruß aus Berlin Michael
Michael U. wrote: > Mein Lieblingscontroller fehlt noch: T6963C. > Zum Beispiel hier: > http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_43&products_id=1929 Das gLCD schaut auch nicht schlecht aus. mit 33 Euro incl Inverter und dem schicken