Hi TU karl.M. but where is fusebits in bootloder ? Am i neede to chang it for other MC like atmega32 or 64 ?
Karim Rezapasand schrieb im Beitrag #5627475: > TU karl.M. but where is fusebits in bootloder ? Am i neede to chang it > for other MC like atmega32 or 64 ? HI I use the bootloader to update my App in a runnig system. You can use for example a SKT500
habs schon versucht...) Hier noch ein weiteres Bsp., dass sonst alles funktioniert: TX 34 03 50 05 62 RX 43 0B D0 05 35 30 20 00 00 FF 01 05 43 Temp 35 => 3°C (jep es ist kalt draussen :)) usw. Oder sehe ich da was falsch? Gruss Andi
Hab's -> f4 06 45 02 05 07 d0 67 dosirPumpe ein für 5 sekunden
so was als stromversorgung verwenden! PS: Ist es auf 3 V eingestellt so liefert es ca 4,95 --> 5,05 V maximal kann es 300mA liefern. Mfg Flashbanger
Spannungsreglers. Am Eingang schiebst du eine Spannung rein, am Ausgang kommen immer 5 Volt raus. Beim 78xx ist es so: Die Eingangsspannung muss ca. 3 Volt oder mehr über der gewünschten Ausgangsspannung (bei einem 7805 sind das 5 Volt, daher auch 78-05) liegen. Natürlich geht man nicht allzusehr über
ADCIN03 105 72 72 15 Analog input #3 to the ADC ADCIN04 103 70 70 14 Analog input #4 to the ADC ADCIN05 102 69 69 13 Analog input #5 to the ADC ADCIN06 100 67 67 12 Analog input #6 to the ADC ADCIN07 99 66 66 11 Analog input #7 to the ADC ADCIN08 113 80 80 Analog input #8 to the ADC ADCIN09 111 78 78 Analog
>> Solange er dran ist laufen die "gaga" Mega8 zu langsam, die 4 AD Kanäle >> werden ~ alle 30mS anstatt 6mS ausgelesen. ?? >> Faktor 5, dafür habe ich keine Erklärung. >Woran erkennst Du das? PD2 toggelt nach jeweils vier AD Konvertierungen, falls da noch irgendeine Logik in den "Kapputen"
habe ich nicht gemacht, es ist eigentlich wie Chans. Meine Version wird mit 12Volt versorgt und ein 78L05 macht die 5Volt auf der Platine. Wie gesagt, ich habe "normale" Transistoren benutzt und die Basis-Vor- und Basis-Neben-Widerstände diskret bestückt. mfg werner P.S. auch sorry für das
Full IV 3.29 3.29 3.29 V (IOH = 50 µA) High-Level Output Voltage Full IV 3.25 3.25 3.25 V (IOH = 0.5 mA) Low-Level Output Voltage Full IV 0.2 0.2 0.2 V (IOL = 1.6 mA) Low-Level Output Voltage Full IV 0.05 0.05 0.05 V (IOL = 50 µA) DRVDD = 2.5 V High-Level Output Voltage Full IV 2.49 2.49 2.49 V (IOH = 50 µA) High-Level Output Voltage Full IV 2.45 2.45 2.45 V (IOH = 0.5 mA) Low-Level Output Voltage Full IV 0.2 0.2 0.2 V (IOL = 1.6 mA) Low-Level Output Voltage Full IV 0.05 0.05 0.05 V (IOL = 50 µA) 1Output voltage levels measured with 5 pF load on each output. SWITCHING
die Verkabelung in den Räumen abgeht. Für die Spannungsversorgung benutze ich einen Recom R-785.0-05 DC/DC-Wandler der bis 500mA liefert. Die sind Pinkompatibel zum guten alten 7805 (das Gehäuse ist nur etwas größer) und garnicht mal so teuer. Bei Conrad kostet einer ca. 9,- €. Bis jetzt habe ich mit
braucht weniger Idle-Strom als ein zunächst verbauter LM2671. Wenn ich recht erinnere liegt der bei 2mA, ein Längsregler a'la 78L0x braucht 6 mA. Kann ich nochmal nachmessen. Um nur einen uC zu versorgen ist Schaltregler Quatsch, ich habe es wegen den Pullups der Schaltereingänge gemacht. Die haben 150
AN920/D Theory and Applications of the MC34063 and mA78S40 Switching Regulator Control Circuits http://onsemi.com Prepared by: Jade Alberkrack APPLICATION NOTE ON Semiconductor This paper describes in detail the principle of operation of the
3465A G05 3465A G06 Switching Waveforms (LT3465) Switching Waveforms (LT3465A) Switching Frequency 3.0 VSW VSW 10V/DIV 10V/DIV ) 2.5 LT3465A H L IL ( 100mA/DIV 50mA/DIV Y N 2.0 VOUT V U 100mV/DIV 50mV/DIV E F
Ich nutze für meine Schaltregler kleine SMD-Mosfets/SMD-Transistoren, kleine SMD-MC's (Reichelt: MC 34063 AD - 0.26 €) SMD Widerstände und Vielschicht Keramik Kondensatoren ... aufgebaut winzig, schön und kühl. 78L05 lässt nur max. 100mA durch, also nichts für mich. ganz klein
D D D D D D D D ) ) ) ) A A I 2 1 C C C 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 3 2 1 P E ( ( ( ( P P D I I M M M D D D D D D D D D P P P P P P S S S M P C C C C PE1 POWER AMPLIFIER 0 OFF IC2 IC1 MC3 MC2 MC1 1 ON X X X X X MUTE PA UNTIL DI1 MP1 LOCK DETECT HIGH 0 TxDATA 0 OFF 1 TxDATA 1 ON PA2 PA1 PA BIAS S3
MOTOROLA Order this document by MC68HC11FTS/D SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA MC68HC11F1 MC68HC11FC0 Technical Summary 8-Bit Microcontroller 1 Introduction The MC68HC11F1 is a high-performance member of the M68HC11 family of microcontroller
kein PoE die entsprechende beschaltung auch weggelassen, der aufbau saugt rund 1,7W also rund 500mA,.. kann mir da einer vlt helfen? bitte bitte,.. grüüße
Du kriegst 200m. mehr, als bei Ferchau. >dass in dem Bereich Süd-Baden-Württemberg die Gehälter niedriger sind als >z.b. in Berlin Da habe ich genau gegenteilige Erfahrungen.
muss man direkt Gladiator spielen. Wer keine Lust drauf hat soll eben wieder Burger wenden gehen im McDonalds, so einfach is das.
wird so warm wie es Spannung * Strom verbraten muss. Das hängt ganz von eurer Applikation ab. Mein 78L05 wird auch nicht warm wenn ich 5 mA bei 4 V Spannungsdifferenz ziehe...
Rippelkondensatoren (nahe am Eingang und Ausgang) die Spannung auf 5V reduziert. Ich habe mir gedacht, dass der 78L05 dafür gut geeignet ist. Jetzt habe ich auch erfahren das es zwei Sorten von Spannungsreglern gibt (eventuell auch mehrere, die sind mir nicht bekannt) einmal die 78xx und die 79xx Reihe, der 78xx
Rippelkondensatoren (nahe am Eingang und Ausgang) die Spannung auf 5V > reduziert. Ich habe mir gedacht, dass der 78L05 dafür gut geeignet ist. Ja, der ist geeignet. Allerdings solltest Du dann nicht allzuviele LEDs oder Relais gleichzeitig eingeschaltet lassen. Der L-Typ ist aber ein guter Kurzschluss-Schutz. Bei
angeschlossen. An den Schieberegistern hängen ULN2308, die LEDs treiben. Die 5P-Spannung wird durch einen 78L05 (100mA) erzeugt, die Eingangsspannung beträgt ca. 16V AC. Der 78L05 wird dabei sehr (zu) warm, Ursache dürfe der Eingangsstrom der ULN2803 sein, die deshalb durch n-Mosfets IRLML2803 ersetzt werden
@ crazy horse > Ups, gerade mal nachgeschaut - der frisst ja doch 1mA pro Eingang, da > kommt was zusammen, wenn alle eingeschaltet werden... Ja, wieviel denn? 1mA x32 = 32 mA Der 78L05 muss demnach bei 20V Eingangspannung 32 mA * (20-5) = 480 mW verbraten
> Ich möchte keinen 7805 verwenden da ich nicht soviel Paltz hab. Wenn Dein uP nur z.B. 1 mA braucht, kannste auch einen 78L05 nehmen. Oder einen in SMD Bauform. Oder den nackigen Chip (als "Die") liefern lassen und festbonden. Das ist dann ziemlich klein.
Der 78L05 im TO92-Gehäuse hat einen R_thJA von 200 K/W. Ohne KK würde Dein Chip bei 60 mA ungefähr 230 K wärmer, wenn der Regler keine eingebaute Temperaturbegrenzung hätte. Nimm lieber den großen 7805, der
Hi, Ich habe einen 78S05 verwendet. Der soll bis 1,5 A liefern. Als Spannung bekommt er ca. 8V. Belastet mit ca. 1,2 A. Das ding wird auch mit Kühlkörper sau heiß. (Verbrennungsgefahr ;-) ). Die schaltung läuft so seit
Für den MC34063 gibs unter http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Ein Quasi Online Berechnungstool, sehr geil wenn man keine Lust hat sich mit den Formeln rumzuschlagen. Und das DIng kostet mit
am besten so machen, muss noch erwaehnen, das ich nicht davon ausging, mit einem MC die Spannung zu teilen. Ich wollte die Spannungteilen und dann auf ein 2nd MC gehen, d.h. auser der MC hat 2 D/A W. Gruss Alvin
also sehr wohl einen Unterschied, wieviel Strom der liefern muss. Und es ist völlig Wurscht ob der 78xx05 nun 1 Ampere oder 2 Ampere abkann. Du bist noch nicht mal in der Nähe dieser Grenzen. Nur die Physik kann ein 78S05 auch nicht austricksen. Wenn die Temperatur fürs Silizium zu hoch wird, dann
Noch eins: WIMRE hat der 78S05 einen erkennbar höheren Ruhestrom als der 7805. Dürfte an der Verlustleistung nichts nennenswertes ändern - ist aber evtl. anderweitig von Interesse... MfG, Heiko ...der immer noch einen genauso
, B M, B M, B CQ352 M, B M, B M, B CG624 M, B M, B Note: C = Commercial I = Industrial M = Military B = MIL-STD-883 Speed Grade and Temperature Matrix –F Std. C ✓ ✓ I ✓ M, B ✓ Note: C = Commercial I = Industrial
************************************************ .ROMSIZE 4 . VERS “ST6225” ; SWD, 4MHZ x .DEF 80h!m ; INDEX REGISTER Y .DEF 81h!m ; INDEX REGISTER V .DEF 82h ; SHORT DIRECT REGISTER W .DEF 83h ; SHORT DIRECT REGISTER A .DEF 0FFh!m ; ACCUMULATOR DRA .DEF 0C0h ; PORT A DATA REGISTER DRB .DEF 0C1h ; PORT
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retained in the display data RAM. $ # C: When C = 1, the cursor is displayed in the ▯ ▯ $3419 930 .:78R7 9R 930 O019 ▯ ▯ positionspecifiedbytheaddresscounter. When ▯ ▯ C = 0, the cursor is not displayed. The cursor is $3419 930 .:78R7 9R 930 74239 ▯ ▯ ▯ $3419 930 0Q9470 /48SO,\ Z493 930 .:78R7 9R 930
By Wes Hayward, W7ZOI, and Terry White, K7TAU AS p e c t r u mA n a l y z e rf o r t h eR a d i oA m a te u r needthem.Here’sapieceof test equipment you’vealwayswanted haveit—without spendingafortune. experimenter, the and UHF region with metthing is eliminated
E 0.8 ( –48 DB4 G I DB3 A IOUT1 VDD 3V A –54 A G –60 DB2 E 0.6 DB1 L –66 DB0 U –72 T A 25°C I 0.4 –78 V = 5V DD –84 VREF = ±3.5V 0.2 –90 INPUT ALL OFF CCOMP = 1.8pF –96 AD8038 AMPLIFIER 1 0 2 –102 - –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 - 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 6 1 FREQUENCY (Hz) 0 TEMPERATURE (°C)
1.0 A, CE = 5.0 V, A = 25°C) hFE 50 75 − − Collector Off−State Current CE = 40 V) IC(off) − 0.01 100 mA COMPARATOR Threshold Voltage V th V TA = 25°C 1.225 1.25 1.275 TA = Tlowto Thigh 1.21 − 1.29 Threshold Voltage Line Regulation CC = 3.0 V to 40 V) Reg line mV MC33063A, MC34063A − 1.4 5.0 MC33063AV,
INDEX OF CONVERTER CIRCUITS Output 1 Output 2 Output 3 Figure Main Output Configuration Input V V/mA V/mA V/mA No. Step–Down A78S40 Low Power with Minimum Components 24 5/50 – – 9 MC34063 Medium Power 36 12/750 – – 21 MC34063 Buffered Switch and Second Output 28 5.0/5000 12/300 – 22 A78S40 Linear Pass
) ) ) A A I 2 1 C C C 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 3 2 1 P E ( ( ( ( P P D I I M M M D D D D D D D D D P P P P P P S S S M P 4 3 2 1 C C C C PE1 POWER AMPLIFIER 0 OFF IC2 IC1 MC3 MC2 MC1 1 ON X X X X X DI1 MUTE PA UNTIL MP1 LOCK DETECT HIGH 0 TxDATA 0 OFF 1 TxDATA 1 ON PA2 PA1 PA
T I N N N N T V R V V A A A A V A A A A I O D D D S H / 1 2 3 4 / A A A A A 0 1 2 3 / 4 5 6 7/ 6 / M M M 5 5 5 5 5 5 P P P P P P P P 5 5 P P P P P P P P (FPT-100P-M05) 7 MB90540/540G/545/545G Series PIN DESCRIPTION Pin No. LQFP *2 QFP *1 Pin name Circuit type Function 80 82 X0 A 81 83 X1 (Oscillation
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 K L L L 2 3 3 N C C C C 3 2 2 E 2 3 3 E 3 E 3 L 3 _ _ _ _ _ G I I 1 0 M R M M M U M U M 1 0 M 3 3 2 O B M C e 2 M M3 M D T _ M_ P C C P I W W P I W I W O O P I I I _ _ W E r M W W W W _ E E _ E E R A _ _ _ F _ F _ _ _ I M _ M_ D C _ E s P P P P L L L L E L L E _ _ F 2 2
0.1F 1K 2 555 7 DISTRIBUTOR POINTS C2 0.1F D 3 1 R2 R6 5V 5K 5 1 200K 1N5231 CALIBRATION C4 DC 0.1F M 50mA FULL NOTE: SCALE All resistor values are in ohms. SL00971 Figure 18. Tachometer + VCC + VCC 2K2K FROM 1KFREQUENCY VERTICAL 1 M ADJUST AMPLIFIER R + V + VCC 100K 8 5V CONTROL CC SENSITIVITY 5K NE555
1 H _ O 4 n O M C . M t V 2 V n e 5 K m 5 _ 2 5 2 0 3 2 3 2 e S R 1 R 1 R 2 R 2 r B u V s a e m V D C B A ATAVRMC100 User Manual 28 7551A–AVR–10/05 Figure 9-4 . Schematics, 4 of 4 ATAVR MC100 D C B A v 7 R 1 ) n 4 i
PC3 R T A RxD PD0 P O A2/D2 PC2 P A1/D1 PC1 A0/D0 PC0 R/W STRB AS STRA PARALLEL I/O EQUIVALENT TO MC68HC24 Figure 1 MC68HC11A8 Block Diagram MOTOROLA MC68HC11A8 4 MC68HC11A8TS/D B W I S L / / / / N N N N T R R D D S H L 7 3 6 2 / X T T O O S R R E E E E E S E S M M V V V P P P P 1 7 6 5 4 3 2 5 5 5
Leakage Current at 60Hz V = 240Vrms 0.18 0.5 Arms ISO GAIN V = ±10V O Nominal Gain 1 V/V Gain Error ±0.05 ±0.50 %FSR Gain vs Temperature ±10 ppm/°C Nonlinearity) ±0.005 ±0.010 %FSR INPUT OFFSET VOLTAGE Initial Offset ±20 ±50 mV vs Temperature ±200 V/°C vs Supply ±2 mV/V Noise 4 V/√Hz INPUT Voltage Range
Dual Charge Pump Converter 10 26.4 –11.9 20 25.5 –11.2 30 24.6 –10.5 50 22.6 –9.4 http://onsemi.com 8 MC34151, MC33151 PACKAGE DIMENSIONS PDIP–8 P SUFFIX CASE 626–05 ISSUE K NOTES: 1. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN FORMED PARALLEL. 8 5 2. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL (ROUND OR SQUARE CORNERS). 3. DIMENSIONING
Register data retention voltagV OH 2.0 — 6.0 V Input leakage current ILI VI= VDD . See note 5. — 0.05 2.0 A Output leakage current LO VI= VSS. See note 5. — 0.10 5.0 A Operating supply current Ipr See note 4. — 11 15 mA Quiescent supply current IQ Sleep mode, — 0.05 20.0 A VOSC1 = VCS = VRD= V DD Oscillator
INDEX OF CONVERTER CIRCUITS Output 1 Output 2 Output 3 Figure Main Output Configuration Input V V/mA V/mA V/mA No. Step–Down A78S40 Low Power with Minimum Components 24 5/50 – – 9 MC34063 Medium Power 36 12/750 – – 21 MC34063 Buffered Switch and Second Output 28 5.0/5000 12/300 – 22 A78S40 Linear Pass
INDEX OF CONVERTER CIRCUITS Output 1 Output 2 Output 3 Figure Main Output Configuration Input V V/mA V/mA V/mA No. Step–Down A78S40 Low Power with Minimum Components 24 5/50 – – 9 MC34063 Medium Power 36 12/750 – – 21 MC34063 Buffered Switch and Second Output 28 5.0/5000 12/300 – 22 A78S40 Linear Pass
1.275 T = T to T 1.21 – 1.29 A low high Threshold Voltage Line Regulation (V = 3.0 V to 40 V) Reg mV CC line MC33063A, MC34063A – 1.4 5.0 MC33363AV – 1.4 6.0 Input Bias Current in= 0 V) IIB – –20 –400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (CC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CCV, CC – – 4.0 mA V > V , Pin
discussion. REFERENCE [1] W. H. Yeadon and A. W. Yeadon (Editors), Handbook of Small Electric Motors, McGraw- Hill, 2001 [2] R. W. Erickson and D. Makasimovic, Fundamentals of Power Electronics, 2 nd Ed., Kluwer Academic, 2000. [3] T. M. Rowan and R. J. Kerkman, “A New Synchronous Current Regulator and
samples will clean up most of the noise. A 10 sample 2 results in a noise output on the order of 1 mV peak to peak. average reduces the noise to about 2.5 mV peak to peak and Another important consideration is that the incremental ef- a 64 sample average reduces the noise to about 1 mV peak fectiveness
1.275 T = T to T 1.21 – 1.29 A low high Threshold Voltage Line Regulation (V = 3.0 V to 40 V) Reg mV CC line MC33063A, MC34063A – 1.4 5.0 MC33363AV – 1.4 6.0 Input Bias Current in= 0 V) IIB – –20 –400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (CC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CCV, CC – – 4.0 mA V > V , Pin