5.100 8 Data Sheet un200533 XC6210 Series ■TEST CIRCUITS ●Circuit1 VIN CIN VIN V CE VOUT V A VSS CL RL VCE R L ●Circuit2 VIN A CE VOUT VSS ●Circuit3 VIN VIN={VOUT+1.0V}VDC+0.5Vp-pAC VOUT>4.75V VOUT≧ V CE VIN=5.75VDC+0.5Vp-pAC VOUT IOUT=30mA VSS CL V ●Output Capacitor Corresponding Chart VR OUTPUT VOLTAGE
Analoginputvoltagerange V V V RL RH VRH Maximumanalogreferencevoltage V RL VDD +0.1 V V Minimumanalogreferencevoltage V —0.1 V V RL SS RH –R(1) MinimumdifferencebetweeRH andVRL 3 Ñ V Conversiontime Totaltimetoperformasingleanalogtodigitalconversion
unsigned int reicht dicke aus. Der cast auf unsigned long ist notwenig, wegen der Multiplikation mit 78. Das passt nämlich nicht mehr in einen int. Am Ende wird dann wieder ein int draus: 78/16=4,875 5000mV/1024=4,88 Wobei 78/16 kann man kürzen, dann wird das *39/8 draus, das passt wiederum (keine
device) (78L05 - near 1.5 V). Better for battery use. Plus Shutdown(Power-off) & Alarm inside.
128 DP NWR3/NBS3/CFIOW 173 NBS3 NWR1/NBS1/CFIOR 172 NBS1 DTXD GND 31 XOUT DRXD 32 177 CAS IC3 FT232RL 35 XIN CAS 176 RAS 36 XOUT32 C R R R R R RAS 174 SDCK 20 1 29 XIN32 S L L P P P P P P M M M M M M M S L L O O O O O SDCK 175 4 VCC TXD 5 PLLRCA D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D I I I I I I I
103 123 dB Power Supply Rejection Ratio PSRR VS= ±3V to ±18V 7 32 μV/V Large SignalVoltage Gain AVO RL≥ 2 kΩ,V O ±10V 180 450 V/mV OUTPUT CHARACTERISTICS TA= 25°C OutputVoltage Swing VO RL≥ 10 kΩ ±12.5 ±13.0 V RL≥ 2 kΩ ±12.0 ±12.8 V R ≥ 1 kΩ ±10.5 ±12.0 V L 0°C ≤T A 70°C OutputVoltage Swing VO RL≥ 2 kΩ
-------------+-----------+-- UB | | RL | | | +--- Out | | R1 C T2 | B---------+----+ --RV--+ E | | |
Kollektor vom Optokopplertransistor stellt man mit dem Spannungsteiler R1,R2 auf einige Volt ein. RL richtet sich nach dem Strom durch den Optokoppler. Diese Schaltung ist auch als Kaskodenschaltung bekannt. Gruss Helmi
und fertig ist die Laube. Auch LM723 geht mit vorzüglicher Regelung oder so ein Festspannungszwerg 78xx. Natürlich Netztrafo, Brücke, Ladekondensator muss schon sein. Zusammen der ganze Bettel vielleicht um 20Teuronen wobei Trafo und LadeC ins Gewicht fallen.
liegen wird. Der Ib wäre dann 6mA und die Ausgangsspannung des 358 ca 2.4V. Dies ist ein äquivalenter Rl am Op-Ausgang von 400Ohm. Zu wenig!
getibit: ;get byte address and bit mask mov r0, a anl a, #78h ;byte number rl a ; * 2 swap a ; / 16 = / 8 add a, #20h ;start data bit addressable xch a, r0
bias current VO = 0 50 50 nA −12 −12 Common-mode input VICR voltage range 25°C ±11 to ±11 to V 15 15 RL= 10 kΩ 25°C ±12 ±13.5 ±12 ±13.5 V Maximum peak output R ≥ 10 kΩ ±12 ±12 V OM voltage swing L Full range RL≥ 2 kΩ ±10 ±10 Large-signal differential 25°C 35 200 35 200 AVD voltage amplification VO = ±10
C G B O A A A A A 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 DQP C 1 80 DQP B DQ C 2 79 DQB DQ C 3 78 DQB V 4 DDQ 77 VDDQ V SSQ 5 76 VSSQ DQ 6 C 75 DQB DQ C 7 74 DQ B BYTE C DQ C 8 73 DQB BYTE B DQ C 9 72 DQ B V SSQ 10 71 VSSQ V 11 DDQ 70 VDDQ DQ C 12 69 DQB DQ 13 C 68 DQB NC 14 67 V SS V DD 15 CY7C1345G
dB down from gain at 100 MHz MHz 1000 1300 1000 1200 1000 1300 NF NoiseFigure dB 4.5 6 4.5 6 4.5 6 RL IN InputReturnLoss dB 18 21 9 12 21 RL OUT OutputReturnLoss dB 10 13 6 9 13 ISOL Isolation dB 24 28 24 28 24 28 RTH(J-C) ThermalResistance(JunctiontoCase) °C/W 50 Note: 1. Case must be connected to GND
edge trigger). Must be 0 for clock out mode. Timer 2 Capture/Reload bit If RCLK = 1 or TCLK = 1, CP/RL2# is ignored and timer is forced to auto-reload 0 CP/RL2# on Timer 2 overflow. Cleared to auto-reload on Timer 2 overflows or negative transitions on T2EX pin if EXEN2=1. Set to capture on negative transitions
der CP2102 ist so hässlich zu löten. snip... Hallo Andreas, dafür könnte man ja auch den FT232RL nehmen. Gruß Udo
Udo S. wrote: > dafür könnte man ja auch den FT232RL nehmen. Stimmt. Weißt Du (oder jemand sonst) ob der auch so geschmeidig (ohne Installation von Treibern) unter WinXP / Linux unterstützt wird?
Hardware-Interface >bauen, Ja. Nimm klassich RS232 mit MAX232 oder neumodisch per USB-Emulation den FT232RL. > oder gibt es bereits eine PC Software, die es erlaubt, ohne >zusätzliche Hardware die Daten des Atmel über den Druckerport >mitzuschreiben? Nix allgemeines, alles nur speziell zugeschnitten
Beschaltung, die am Reset-Pin des Mega 8 endet, das muß ich mir nochmal anschauen. Dazu noch ein 78L05 für die 5V und 2 Transistoren für die Ein- Ausschaltgeschichte. Alles zusammen auch zur Bauteilgewinnung bei dem Preis nicht uninteressant, im Lieferzustand habe ich keine richtige Verwendung gefunden
gain GV0 78 85 78 dB Output reverse current QR 10 20 A Common-mode input V – V V – V V V IC S S S S voltage range – 0.2 – 1.8 – 2.0 Common-mode rejection kCMR 75 80 75 dB Supply voltage rejection kSVR 25 100 120
Note 3 Supply voltage sensitivity of timing intTrval 0.1 0.5 %/V t Output pulse rise time 20 75 r RL= 10 MΩ, CL= 10 pF ns f Output pulse fall time 15 60 max Maximum frequency in astable mode RA= 470 Ω, RB= 200 Ω, 1.2 2.1 MHz CT= 200 pF, See Note 3 ‡ Timing interval error is defined as the difference
V TA= 25 °C TA= 25 °C R V = 2.0 V* – 5 – 5 R IE= 250 µA E E U F G G T 10 * FOR SINGLE T 4 T 4 U L RL= 350 L RL= 350 T CHANNEL O O U PRODUCTS T 3 T 3 O ONLY U RL= 1 K U R L 1 K E T T V 5 U 2 U 2 L O RL= 4 K O RL= 4 K H – – I VO 1 V 1 H – 0 H -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 00 1 2 3 4 5 6 00 1 2 3 4 5 6
es den ATMEGA328P zu nehmen und den frei werdenden Platz für eine USB-Schnittstelle zu nutzen (FT232RL oder die ATTINY2313 Lösung)? Gibt es schon die Möglichkeit Platinen, ADC und den XILINX zu ordern? Wäre gerade jetzt vor Weihnachten eine schöne Bastelarbeit ;) Gruß Thomas H.
Damit das lästige Rauschen von DSOs mal ein Ende hat: *ADS-5485* - 200 MSps - 16 bit - 78 dB Noisefloor (Fullscale) - 9x9 mm Footprint Das bringt einen weiter.
Hallo, maximale theoretische Ausgangsleistung ist (u^2)/(8*Rl) für eine Eisenlose Endstufe, (U^2)/(2*Rl) für eine Brückenschaltung. Theoretisch... Bei 12V und 4 Ohm also 144/32 = 4,5W, bei Brückenschaltung 18W. Praktisch sind ca. 3,5W bzw. 12W erreichbar.
bei LiPo wäre 6V Entladeschlussspannung. Da sollten ja immer noch ca. 7 Watt rauszuholen sein (bei 78% Wirkungsgrad) Viele Grüße, Hans
PHL Open t , t V PZL PLZ CC PZH, PHZ GND CL= 50pF or equivalent (includes jig and probe capacitance) RL= 200KΩ RT= ZOUT of pulse generator (typically 50Ω) 7/13 HCF4094B WAVEFORM 1: PROPAGATION DELAY TIMES, PULSE WIDTH (CLOCK), SETUP AND HOLD TIME (DATA IN TO CLOCK) (f=1MHz; 50% duty cycle) WAVEFORM 2:
.................................19 Rev. D | Page 2 of 24 AD8307 SPECIFICATIONS V S 5 V, TA= 25°C, RL≥ 1 MΩ, unless otherwise noted. Table 1. Parameter Conditions Min Typ Max Unit GENERAL CHARACTERISTICS Input Range (±3 dB Error) From noise floor to maximum input 92 dB Input Range (±1 dB Error) From
filter notches of 20 Hz or 60 Hz. 19PSRR depends on both gain and V . DD Gain 1 2 4 8–128 VDD = 3 V 86 78 85 93 VDD = 5 V 90 78 84 91 Specifications subject to change without notice. REV. A –3– AD7705/AD7706 (VDD +2.7 V to +5.25 V; GND = 0 V; CLKIN 2.4576 MHz; Input Logic 0 = 0 V, Logic 1 =DD TIMINGCHARACTERISTICS
Specifications: Unless otherwise indicDDe= 5V, AVSS= 0V, VREF= 2.048V, output buffer gain (G) = 2x, RL= 5 kΩ to GND, CL= 100 pF, A = -40 to +85°C. Typical values at +25°C. Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Power Requirements Input Voltage V 2.7 — 5.5 DD Input Current - MCP4821 IDD — 330 400
SUB DAC = MID SCALE s VBIAS= VDD/2 B TA = +258C T = +258C L 1.0 SUB DAC LOADED WITH A – 1/2 SCALE RL= Y 0.5 V5.160000 I – A T E 0.0 O I V RL= 2kV L 5.140000 A–0.5 R E T–1.0 5.120000 I –1.5 SOURCECURRENT SINK CURRENT 5.10000–6.0 –4.0 –2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 –2.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1023
0.52 - p Vp= 3.0 V - 0.8 - Vp= 3.6 V - 1.125 - Vp= 4.2 V - 1.58 - Vp= 5.0 V - 2.19 - Efficiency - RL= 8.0 , f = 1.0 kHz % V p 5.0 V, Pout= 1.2 W - 87 - V p= 3.6 V, out= 0.6 W - 87 - R = 4.0 , f = 1.0 kHz V = 5.0 V, P = 2.0 W - 79 - p out V p 3.6 V, Pout= 1.0 W - 78 - Total Harmonic Distortion + Noise
1412A Printed in U.S.A. May, 1998 INA121 SBOS078 SPECIFICATIONS: V = S ± 15V At TA= +25°C, VS= ±15V, RL= 10k , and IA reference = 0V, unless otherwise noted. INA121P, U INA121PA, UA PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT Offset Voltage, RTI ±200±200/G ±500±500/G ±300±200/G ±1000±1000/
Was bei den Bildern mir gerade so auffällt - macht das eigentlich nix das da der FT232RL (USB) so dicht an den HF Schaltungsteilen dran sitzt? Der ist ja grad ma nen Zentimeter vom Mixer weg. Der könnte ja dann locker bei 6, 12, 36, 48 MHz usw. rumstören ... Auch der DSP ist da ja
gleich, dass es OFDM ist ;) Wenn man den Anritsu auf 1MHz RBW stellt, ist das Grundrauschen bei -78dBm, passt also mit den ca. -75dBm Peak vom Spectran auch in etwa. Der Spectran hat für den Sweep ein paar Sekunden gebraucht. Der Peak bei 220MHz wird wohl erfunden, es gibt mehrere (deutlich kleinere
Ringkerntrafo, nur wie Kriege ich die Spannung nach dem Gleichrichter geglättet, wohl kaum mit einem 78xx :D etwa mit ein paar fetten Elkos? Oder wie.
www.mikrocontroller.net/topic/108779#new >Du solltest doch mindestens 24V nehmen 1) Im Datenblatt steht was von Rl=2 Ohm. 2) Das IC hat eine H-Brücke, also doch wieder 24V. Die Leistung im DBL ist für eine "Musik- und Sprache-Simuliertion" angegeben. Man kann sich alles herrechnen: nur an der richtigen Schraube
charging current. D prevents dis- SC 1 charge of the battery throught the regulator. The resistor RL limits the reverse currents through ther regulator (which should be 100 mA max) when the bat- tery is accidentally reverse connected. If R is in series with a bulb of 12 V/50 mA rating this will indicate
Receiver Skew tSKD CL1 = CL2= 100pF 100 ns / 3 Receiver Enable to Output Low tZL Figures 5 and 11,RL = 15pF, S1 closed 20 50 ns 8 Receiver Enable to Output High tZH Figures 5 and 11,RL = 15pF, S2 closed 20 50 ns 4 Receiver Disable Time from Low tLZ Figures 5 and 11,RL = 15pF, S1 closed 20 50 ns X Receiver Disable Time from High tHZ Figures 5 and 11,RL = 15pF, S2 closed 20 50 ns Maximum Data Rate fMAX PLH PHL < 50% of data period 250 kbps A Time to Shutdown t MAX483/MAX487 (Note 5) 50 200 600 ns M SHDN / Driver Enable from Shutdown totZH(SHDN) MAX483
Von Bungard gibt es vorbeschichtete SMD Schablonenbleche. http://www.bungard.de/content/view/27/78/lang,german/ Habe den Preis jetzt nicht im Kopf, aber wenn Interesse besteht schaue ich mal im Katalog nach.
aufgestellt, ansonsten besser als ich es je von Hand hinbekommen würde. Sogar ein sehr enges FT232RL hats problemlos gelötet. Ein paar Fotos anbei, jetzt wird der Kasten noch verkleidet und die Steuerung fertig gemacht, wenns fertig ist melde ich mich mal wieder. Louis
=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FICL7662.pdf;SID=31jbb3X6wQAR8AAG1SnX835649cbeda39430c85ed50f86b78c47f Da sind die Kondensatoren C1 und Cosc, wie groß muss man die wählen? Worfür ist RL gut, in dem Datenblatt von ICL7660 gibt es den nicht. Ich brauche die +12V und die -12V Spannung für die
datenblatt komplett. > Worfür ist RL gut, in dem Datenblatt von ICL7660 gibt es den nicht. symbolisiert die last. > Ich brauche die +12V und die -12V Spannung für die Versorgung des OpAmps > LM741. Der benötigt auch eine negative Spannung
Hallo, wird wohl schwierig werden. Näherung ohne Verluste ist U^2/(8*RL), also 5*5 = 25 / (8*4) = 25/32 = 0,78W Praktisch merklich weniger, weil die maximale Aussteuerung ungünstiger wird, UCEsat der Transistoren in der Endstufe bleibt ja annähernd konstant. In Brückenschaltung
habe, jedoch ist der mit 10mm viel zu hoch. Bei Mouser.com gibt es einen liegenden Goldcap (EDLEN204RL3R3S) für 1,16 Euro. Der MAX1811 hat auch etwas größere Masseflächen, was aber scheinbar nicht nötig ist. Nur mit dem Akku bin ich nicht ganz zufrieden, dewegen gibts es einmal 2 Pins oben rechts und
4 Input Voltage Range VIN Inferred from CMR test VEE - 0.2 VCC - 1.1 V VCM = VEE- 0.2V G = +1V 66 78 to CC - 1.1V, G = +10V 80 94 TA= +25°C, DC Common-Mode ∆RS = 1kΩ(Note 1) G = +100V 86 99 Rejection CMR DC dB VCM = VEE- 0.2V G = +1V 60 78 to CC - 1.1V, TA = MIN to MAX, G = +10V 74 94 ∆R = 1kΩ, (Note