boostrap capacitor connected to this pin ensures efficient driving of the upper POWER DMOS transistor. 13 8 12 5 IN1 Digital Input from the Motor Controller 14,15 – 13 GND Common Ground Terminal – 11, 20 14 6 GND Common Ground Terminal 16,17 – 15 GND Common Ground Terminal 18 13 16 7 IN2 Digital Input from
www.cellwise-semi.com CW1051-DS V2.3 CW1051 3~5 Channel Secondary Protection IC Features General Description 3~5 Cells Application The CW1051 series products are highly integrated Overcharge Protection secondary protection ICs
I 5 XTRL2 P 0 1 25 RP R 14 3 1 < * 5 V CPU Si RD7 h P 02 28 R IB 2 5 oil -R D 6 15_ P IOS 27 R ll R13 3 2 OE <DS 1 5 RD5 1 1 P0OS P 03 28 R 12 3 CE 2 3 oil 5 3 R12 R ll 27 I 5 2 SCLK P 05 2 9 R13 IC 1 0 0 4 R R IB 24 6 oil 1 7 SYNC P 06 3 0 R14 EN 28 22 6 oil DT 3 1 R IB 11 RP RD-7 oil RS 1 6 RS P 07
Die Startsequenz von Seite 13 https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2871.pdf hast du eingehalten?
Gustl B. schrieb im Beitrag #7050574: > Die Startsequenz von Seite 13 > https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2871.pdf hast du > eingehalten? Die habe ich tatsächlich nicht eingehalten. Ich schreibe erstens in umgekehrter Reihenfolge ab Register 0 und
DS1633 DS1633 High–Speed Battery Recharger FEATURES PIN ASSIGNMENT TO–220 Recharges Lithium, NiCad, NiMH and Lead acid bat- teries + Retains battery and power supply limits in onboard memory Serial 1–wire
1.0 nF, T =J25⋅C) tr − 100 600 ns Fall Time (C L 1.0 nF, T J 25⋅C) f − 50 300 ns Shutdown Delay (V DS = +3.0 V, CS= 0, T J +25⋅C) ds − 0.2 0.5 ▯s Supply Current (V CC = +35 V) ICC − 14 20 mA 6. Applies to SG3525A only, due to polarity of output pulses. Vref 16 Reference Regulator 15 V CC Clock 0.1 0.1
aus einem Hochschulkurs, inklusive praktische Ergebnisse und Messungen am Endresultat, für einen 0.13-µm GaAs-HEMT-Prozess: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA571906.pdf. Ansonsten gibt es viele gute Bücher zum Thema HF- und Mikrowellenverstärker, insbesondere aus den letzten Jahren. Die Anforderungen
Datenblatt des BFP450 von Infineon, dort die Abb. 14: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BFP450-DS-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d462689a790c01690f034c5f3916. Der Betrag der Eingangsimpedanz liegt unter 10 Ohm in der Nähe der reellen Achse. Das ist zunächst weder gut noch schlecht, sondern einfach eine
PMOS (V = V ¡ n kT=q) Ts T s Ts T s sub-VT: VGS ∙ VTs sub-T : VGS ¸ V Ts triode: VGS > VTs; and 0 < DS < V DSsat triode: VGS < V Ts; and 0 >DS > V DSsat satur.: VGS > VTs; and VDS ¸ VDSsat> 0 satur.: VGS < V Ts; and DS ∙ VDSsat< 0 8 8 > < VDS ¯[(VGS ¡ V T)VDS ¡ (1 + FB ) 2 ] ; triode region < f(VGS )
94538 • Tel: 510 490-9160 • Fax: 510 353-0261 Doc 20112 07/02/13 Rev#A8 ECN# J500 Series V-I CHARACTERISTICS CURRENT REGULTING DIODE IF r Z k IF P DS OV V L V R V F V R I R PACKAGING DETAILS 1. Absolute maximum ratings are limiting values above which serviceability
Output Enable A0 10 19 DQ7 DQ0 18 W Write Enable 11 DQ6 VCC Power Supply Voltage DQ1 12 17 DQ5 DQ2 13 16 VSS Ground DQ4 not connected VSS 14 15 DQ3 n.c. Top View December 12, 1997 1 U6264A Block Diagram A4 A5 s e A6 r s o Memory Cell A7 d u e Array A8 A I D 256 Rows x A9 o o 256 Columns A11 R R A12 r
Ub < 12,4V --> Rot 12,4V < Ub < 12,8V --> orange 12,8V < Ub < 13,0V --> grün Ub > 13,0V --> blau Nun habe ich mich heute etwas in die Steinzeit begeben und versucht sowas mit diskreten Bauteilen (BC547 + Zenerdioden usw.) aufzubauen; die
was lieferbares. Und der Preis spielt für ein Einzelstück auch fast keine Rolle. Oder sind z.B. 1,13€ für https://www.reichelt.de/de/de/8-bit-attiny-avr-risc-mikrocontroller-1-kb-10-mhz-so-8-attiny-13v-10su-p68166.html schon jenseits der Schmerzgrenze? Dann geh' arbeiten!
Resistance TSOLD Plastic Body for 10s 260 °C Low Package Inductance M d Mounting Torque (TO-264) 1.13/10 Nm/lb.in. Fast Intrinsic Rectifier F Mounting Force (PLUS247) 20..120 /4.5..27 N/lb. Low R and Q C DS(on) G Weight TO-264 10 g PLUS247 6 g Advantages High Power Density Easy to Mount Space Savings
10% 0 ― -370 Ta = 85°C Tj= 120°C Duty = 50% 0 ― -160 I(Output on)e VIN (ON) OUT = -100 mA or upper, DS = 2.0 V 2.0 ― 25 V Input voltage VIN (OFF) I = -100 μA or less, V = 2.0 V 0 ― 0.6 V (Output off) OUT DS Clamp diode forward current F ― ― ― 400 mA Note1: Device alone. Note2: On PCB (Size: 50 mm × 50
Liebe Leute, wie manche wissen bastele ich seit letztem Jahr an einer zentralen Steuerung meiner 13 Gartenbewässerungsventile. Ich habe nun einen DRV8844 erhalten und eine Testschaltung wie im Bild aufgebaut (die grauen Komponenten sind erst noch vorgesehen). Allerdings beobachte ich dass der LM358N
natürlich IRLML2502. > Das ist allerdings ein SMD-Bauteil. Ich würde den IRLML6344 bevorzugen, hat R(DS) nur die Hälfte. Im Endeffekt wird die Wahl davon abhängen, was man derzeit tatsächlich kaufen kann, so man es nicht in der Schublade hat.
IRLML2502. >> Das ist allerdings ein SMD-Bauteil. > > Ich würde den IRLML6344 bevorzugen, hat R(DS) nur die Hälfte. Im > Endeffekt wird die Wahl davon abhängen, was man derzeit tatsächlich > kaufen kann, so man es nicht in der Schublade hat. Ja, stimmt. Im Fall des TO spielt es aber kaum eine
hier eine digitale Steckdosenschaltuhr, leider ein anderes Modell. Als Backup gehört eine LR44 (AG13) rein, die spielt aber auch ohne. Mein Energiekostenmesser zeigt 0,6 Watt / 3,7 VA (16 mA), also wird die Messung von Siegfried wohl passen. Das sieht mir nach einem Kondensatornetzteil mit 0,22 µF
grossen Aufwand auch nicht weniger. Doch: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/GST18E_DS-EN.PDF 75mW, also knapp 1/10. Und das stimmt (nachgemessen). Ich habe im Haushalt einige Wandwarzen durch diese ersetzt. Bonus: Die sind kurzschlussfest, ein kleines Plus an Sicherheit.
nicht nur den..) Das Einzige was noch zu lesen ist: obere Zeile "S320 980" und unten rechts (Pin12/13) steht "G4", wobei das G unterstrichen ist. Ich habe mir mal das Pinout rausgemessen und es ist klar, Pin 3 ist Reset. Sieht man auch an der klassischen 10k auf 3.3V Pullup/100nF Kombi und macht auch
Peter M. schrieb im Beitrag #7026024: > Hat jemand evtl. noch eine Idee? Laut Doku ein DSP. dsPIC ? PIC24FJ64GA705 hat Reset aber an 19. PIC32MK0512MCJ048T an 4.
Gerald K. schrieb im Beitrag #7025409: > Ich habe eine DS212j seit über 15 Jahr Nö. Erste Listung bei Geizhals 13.10.2011. > ohne Probleme in Betrieb. Ich habe nicht behauptet, dass sie problematisch wären. Die "j" sind immer die abgemagerten Billigversionen
THIS DOCUMENT IS FOR MAINTENANCE PURPOSES ONLY AND IS NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS MAY 1994 DS3021-2.2 ZN426E8 8-BIT D-A CONVERTER The ZN426 is a monolithic 8-bit D-A converter containing an R-2R ladder network of diffused resistors with precision bipolar switches, and a 2.5V precision voltage reference. BIT3 1 14 VCC(+5V) BIT2 2 BIT4 FEATURES 13 (MSB)BIT1 3 12 BIT5 1/2LSB Linearity Error ANALOGOUTPUT 4 ZN426E8 11 BIT6 VREFIN 5 10 BIT7 Guaranteed Monolithic over the Full Operating VREFOUT 6 9 BIT8(LSB) Temperature Range 0V 7 8 NC 0°C to +70°C
Ich glaube, es ist ganz gut die beiden PNP Transistoren im gemeinsamen Gehäuse zu haben. BC807DS oder gleich ein fertigen OP-Verstärker wie den SGM8581 im SOT23-5 Gehäuse... Stimmt's?
Ich glaube, es ist ganz gut die beiden PNP Transistoren im > gemeinsamen Gehäuse zu haben. BC807DS oder gleich ein fertigen > OP-Verstärker wie den SGM8581 im SOT23-5 Gehäuse... > Stimmt's? Stimmt.
breakdown voltage VDS = max rating I Zero gate voltage V = max rating, 1 µA DSS drain currentGSV= 0) DS 50 µA TC = 125°C Gate-body leakage GSS current (V = 0) VGS = ± 20V ±10 µA DS V Gate threshold voltage V = V , I = 100µA 3 3.75 4.5 V GS(th) DS GS D Static drain-source on RDS(on) VGS = 10V,DI = 5.5A
°C) DS DSS GS C 250 I Gate-Source Leakage Current (V = ±30V, V = 0V) ±100 nA GSS GS DS V GS(th) Gate Threshold Voltage (V = V , I = 2.5mA) 2 4 Volts DS GS D CAUTION: These Devices are Sensitive to Electrostatic
vs Source-to-Drain Voltage 1 - 5 0 APT34F100B2_L 200 200 100 100 I I DM DM A A ( ( T T E 10 E 10 R 13μs R R R 13μs U 100μs U 100μs C C I 1ms I Rds(on) 1ms A A T = 150°C 10ms D 1 R 10ms D 1 J , ds(on) , TC = 25°C ID ID 100ms Scaling for Different Case & Junction T = 125°C DC line Temperatures: 100ms J
schrieb im Beitrag #7023277: > Könnte es sein, daß das Target so programmiert ist, > daß die PA14/PA13 nicht auf SWDCLK/SWDIO reagieren? Ja.
Pinbezeichnungen PC11/SDIO. Muß passen. Nein, passt gar nicht. Es gibt ein Datenblatt von STM namens DS8626. Da steht auf Seite 58 in Tabelle 7 etwas von PB3 (JTDO/TRACESWO). Das wäre eher ein Kandidat.
HO 7 10 .47 IN LIN µF 5 5 µF LIN 12 VS V S 12 SD 3 VCC L2 L2 VCC 3 SD VSS 11 1 2.2µF 2.2F 1 11 VSS 13 13 2 LO LO 2 CURRENT SENSING COM COM Figure 27: Typical Implementation of an H-bridge with Cycle-By-Cycle Current Mode Control As an added safety margin a resistor diode network can be added to the gate
Welchen OpAmp würdet ihr mir hier empfehlen? Datenblatt des OPA2156: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2156.pdf?ts=1648388199684 Vielen Dank für ein paar Tipps!
Die Ausgangsspannung pendelt sich dann automatisch auf 2,5V ein, weil sie vom 10k Spannungsteiler R13 und R14 vorgegeben wird. Dann stört auch kein 100R am Ausgang vom OPV und man kann den Emitter jetzt ordentlich mit Elkos belasten.
GND/SN R 1BC557 1M A 0 R19 A 9V BATTERY + R 1 - B1 2 7 9VSNAP R 4 V MORETHANALL-PH-D-02-LF T1 9 BC547DS BLUE 5MM 100K R5 LD1 3V3(4V7 FOR RED LED) 9V 9V_FOR_CENTER 9V GND C2 C4 R7 C14 390E ZD1 220µf 104 10µf POWER / BATT. LEVEL D G FOOTSWITCH D D D SW2 G G G R DPDT-7MDLPBB13M2QESTO-CONNECTOR T E INPUT_TO_BUFFER
ist links unten. Pin 3: 24V Pin 4: 2.2khz Pin 5: 6V Auf der Platine verbaut sind auch: 40P13S MOSFET (vor dem unbekannten Bauteil) TPA3118 AUDA1701 STM32 Was soll das für ein Bauteil sein? Ein Supply MOSFET vielleicht? Kann mir jemand helfen heraus zu finden, was genau für ein Teil
einzustellen. Sein Programm hat er wesentlich erweitert im Vergleich zu meinem Beitrag, sodass der Attiny 13 von einem Temperatursensor DS18B20 oder DS18S20 die Daten holt, diese Aufbereitet und über I2C und PCF8574 an ein LCD Display sendet. Dies ist wieder ein gutes Beispiel, was man alles mit den Attiny13
Hallo Pepe, die „DS18x20 .asm“ laufen bei mir am Tiny13, Tiny2123, Mega8 und Mege328 auch bei unterschiedlichen Taktfrequenzen. Dazu müssen natürlich die Werte im „Write .asm“ angepasst werden. Die Anzeige am LCD ist
* ******************************************************************************** Funktion: ATtiny13a (4.8MHz) empfängt ROM und ROM Daten von DS18B20 oder DS18S20 im 5 Sekunden-Takt. Die Daten werden umgerechnet und per I2C über PCF8574 zum LCD1602/2004 übertraben. Line1: Anzeige DS18B20 oder DS18S20
Maximum duty cycle, 3...3.3V = Zero duty cycle, 5V tolerant) Abschnitt 7.9: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf Kann ich diesen Eingang mit einem PWM in der Grössenordnung 100Hz ansteuern um zu dimmen? Ich möchte mit einem PIC die Helligkeit stellen. Selbstverständlich würde ich dann R8 und
Du das? Willst Du die internen 100Khz unsynchronisiert mit 100Hz modulieren? 'nur' 48%, weil OCTRl(13) an VREF(14) liegt und nicht an GND(7) und Rt bei 10K. Link zum Datenblatt hast Du ja selbst reingestellt. Ich vertrete den Standpunkt, als Steuergröße ne "analoge, glatte Fremdspannung" einspeisen
Koller schrieb im Beitrag #7005182 (16.03.2022 13:11): Erst mal hierzu, dann folgt noch ein Foto, damit die alle die mir helfen wollen, sehen können was ich zusammengesteckt habe. > Manfred M. schrieb im Beitrag #7005159: >> Kondensatoren an
Power_On_Hours 0x0032 096 096 000: 17039 177 Wear_Leveling_Count 0x0013 099 099 000: 13 241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000: 9329056384 nach 17000 Stunden sind 13 von 1000, also 1,3% der Lebenskraft ausgesaugt. Bei 4,77*10^12 Bytes, also ungefähr 4 1/2 TiB geschrieben
Hier noch das Netzteil Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D500/LRS-75_DS-EN.PDF Das Netzteil gibt, selbst wenn sich L1 gegen N drehen würde, trotzdem sauber + an der + Klemme und - an der - Klemme aus. Oder etwa nicht?
optional) - Filterkondensator Netzteilanschluß (10...100nF direkt am Header) Zu was gehören C10/C11/C13? Welche Länge hat der CAN-Bus? https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/AH1014.pdf
> von MaWin (Gast)13.03.2022 11:08 Mal wieder ein Beitrag vom Psychopathen der seinen Namen vergessen hat und stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt wenn er mal wieder das Forum mit seinen fachlich inhaltsleeren Ergüssen
fast so zu lesen als ob der Input GENERELL bis zu +32V aushalten würde. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358ba.pdf
tadellos durchgeschaltet und wenn ich mit dem Oszi (RIGOL MSO5074) messe, dann habe ich hier auch 13.4V. Bei den anderen Bits hatte ich nur 8.4V. Aber auch Störungen mit 1.2V. In diesem Moment ist der CD4050B auch schon wieder halb tot. Das Signal CARD_ADDRESSED läuft auch über den CD4050B und
am Datenbus lagen bei 13.4V bis auf 8.4V runter. An allen Ausgängen des CD4050B kam 0V raus. Bei den 3 Tests wurden Pull-Ups (12V) und Pull-Downs sowie eine Variante wie im Schaltplan verwendet. *Situation 3* - Eingangskarte
NMC27C32B V V V PP PP PP Dual-In-Line Package CC CC CC A12 A12 A12 PGM PGM A14 A7 A7 A7 A7 VCC NC A13 A13 A6 A6 A6 A6 A8 A8 A8 A8 A5 A5 A5 A5 A9 A9 A9 A9 A4 A4 A4 A4 V A11 A11 A11 PP A3 A3 A3 A3 OE OE OE OE A2 A2 A2 A2 A10 A10 A10 A10 A1 A1 A1 A1 CE CE CE CE A0 A0 A0 A0 O7 O 7 O7 O7 O O O O O O O O 0