6kHz, maximaler Laststrom ca. 190mA. flussw12_1.png: Gegenüberstellung der beiden Varianten bei Il=1mA. Man sieht deutlich das Funktionsprinzip. Solange Energie an die Sekundärseite abgegeben werden kann bleibt Il1 konstant, während der Strom durch L3 abnimmt (Energiespeicherung). Erst wenn D2 sperrt
Hattest Du das nie selbst in Betrieb, so das das nicht aufgefallen ist? Wofür braucht man im Oldtimer 300V DC? Mir fallen da nur Röhrenradios ein. MfG
Typ. Max. Unit Remarks high V IH V DDx 0.7 - V DD V CLK IIH -10.0 - 10.0 µA Signal Note 3-1 low V IL V SS - VDD x 0.3 V IL -10.0 - 10.0 µA V IH V DDx 0.7 - V DD V Other high Digital IIH 22 - 160 µA Note 3-1 V IL V SS - VDD x 0.3 V Signals low I -10.0 - 10.0 µA IL Power +3,3V VDD VSS0V 3,0 3,3 3,6 V
Typ. Max. Unit Remarks high V IH V DDx 0.7 - V DD V CLK IIH -10.0 - 10.0 µA Signal Note 3-1 low V IL V SS - VDD x 0.3 V IL -10.0 - 10.0 µA V IH V DDx 0.7 - V DD V Other high Digital IIH 22 - 160 µA Note 3-1 V IL V SS - VDD x 0.3 V Signals low I -10.0 - 10.0 µA IL Power +3,3V VDD VSS0V 3,0 3,3 3,6 V
Typ. Max. Unit Remarks high V IH V DDx 0.7 - V DD V CLK IIH -10.0 - 10.0 µA Signal Note 3-1 low V IL V SS - VDD x 0.3 V IL -10.0 - 10.0 µA V IH V DDx 0.7 - V DD V Other high Digital IIH 22 - 160 µA Note 3-1 V IL V SS - VDD x 0.3 V Signals low I -10.0 - 10.0 µA IL Power +3,3V VDD VSS0V 3,0 3,3 3,6 V
drain diodes VSD Forward ON voltage ISD= 2.8 A, EN = low 1.15 1.3 V rr Reverse recovery time f = 2.8 A 300 ns fr Forward recovery time 200 ns Logic input V IL Low level logic input voltage -0.3 0.8 V VIH High level logic input voltage 2 7 V IIL Low level logic input current GND logic input voltage -10 µA
Typ. Max. Unit Input low voltage, except V = 2.7V - 5.5V V –0.3 0.3V (1) V XTAL1 and RESET pin CC IL CC Input high voltage, except V = 2.4V - 5.5V V 0.6V (2) V + 0.5 V XTAL1 and RESET pins CC IH CC CC Input low voltage, (1) XTAL1 pin VCC = 2.7V - 5.5V V IL1 –0.3 0.1V CC V Input high voltage, (2) XTAL1
HP-25 1979 Aim-65 (4k RAM, 8K Betriebssystem im ROM) zuerst Assembler, später noch ein Basic-ROM (300 DM!) ein paar gebrauchte Apple ÜÄ Nachbauten, 1986 der Atari 1040ST mit Omicron-Basic (ohne Zeilennummern), 1992 der erste PC mit Win3.1.
Mitte der 80'ziger Assembler auf PDB11, danach Basic auf gleicher Anlage. Danach HP Basic auf HP300 Rechner. Dann 1.PC (so 1991) damit ein paar QBasic Geschichten gemacht. 1995 mit Turbopascal angefangen und einige größere Projekte gemacht. Dann Borlandpascal und danach Delphi. Mit Delphi arbeite
spannung Ziel, sie benutzerfreundlicher zu machen ・Keine merkbare Degradation, Lebenserwartung über 300.000 Bauteilestunden (M TI円 ・Leicht anzuschließen durch handelsübliche Steckverbinder • Kompatibel zu 8・Bit-Mikrocomputer-Systemen • Zugriffszeit von 500 ns bis 200 ns ・Direkter, unabhängiger Zugriff
separated into clock signal and NRZ data. A squelch circuit rejects signals with levels less than 300mV or with short pulse widths to prevent noises at the receive inputs from falsely triggering the decoder. When the input exceeds the squelch limit, the PLL locks onto the incoming signal and the KSZ9031RNX
tSU: DAT Data setup time 250 – 100 – ns 1 tr Rise time of both SDA and SCL signals – 1000 20 + 0.1Cb300 ns 2, Table 9 tf Fall time of both SDA and SCL signals 10 300 1 300 ns 4, Table 9 tSU: STO Setup time for STOP condition 4.0 – 0.6 – µs tBUF Bus free time between a STOP and START condition 4.7 – 1.3
Joe F. schrieb im Beitrag #4725002: > Optokoppler. Ich hab gerade ein paar IL300 hier rumliegen. Das sind halt Linearoptos, aber ich probiers ma :> Hab ja noch dutzende Pins am µC ;D
http://www.elv.de/elektronikwissen/funktionsweise-des-linear-optokopplers-il300.html Prinzipiell arbeitet ein Optokoppler erstmal analog. Mehr Strom am Eingang -> mehr Licht -> mehr Aussteuerung am Ausgang. Leider ist das ganze wenig reproduzierbar, abhängig vom einzelnen Teil, der Temperatur und (besonders lästig) der Alterung. Mit dem IL300 hat man versucht, die ganze Sache zu linearisieren um eben analoge Signale tatsächlich reproduzierbar übertragen zu können. Heutzutage wird das aufgrund dieser Problematik eigentlich nicht mehr gemacht
Switch Voltage Switch R DSON Switch Voltage vs. Switch Current vs. Switch Current vs. Switch Current 300 290 300 ) ) V250 ) V250 ( Ω285 ( E ( E G200 O G200 T D T L R280 L V150 H V150 H C H C I C I100 S275 I100 W W S 50 VLED 3.5V VLED 3.5V S 50 V LED 3.5V V = 12V VIN 12V V IN 12V IN 0 270 0 0.0 0.3 0.5
1) ................................400 mW Soldering temperature of leads (10 seconds).............+300°C ESD protection on all pins ..................................≥ 4 kV (HBM), .......................................................................... ≥ 300V (MM) Maximum Junction Temperature (T )
eingangsseitig anliegt, an den Ausgang geben - nur > galvanisch getrennt. Ja , gibt es auch. z.B. IL300 http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf Die sind aber nicht so sehr genau und langzeitstabil. Das man heutzutage so was anders umsetzt, wurde schon oben mehrfach geschrieben. Alternativ kann
il Conte (Gast) schrieb: Lanzette schrieb: >> Geh mal zur Belegschaft von VW und mach dort eine Umfrage wie viele >> VW'aner bereit wären auf Zulagen zu verzichten und das Geld lieber den >> "armen
Kämmerer mit Verweis auf die Schweigepflicht nicht sagen. 2011 ließ BMW selbst wissen, dass es rund 300 Millionen Euro waren. Ehrensache, dass der Münchner Oberbürgermeister einen BMW als Dienstwagen fährt. " Wie tief die bayrische Staatsregierung bei BMW drin hängt oder auch nicht weiß ich nicht.
Projektleiter schrieb im Beitrag #4668002: > Mein Arbeitgeber ist ein 300-Mann-Maschinenbauer. > Eine große Kundengruppe ist Medizintechnik die allerlei Dinge bauen, die > in Menschen verbleiben. Da wird's einem ganz anders und die Liste der > Krankheiten die man nie nicht
il Conte schrieb im Beitrag #4668001: > Aber mit 'Spitzemmanager mit Führungsaufgaben' passt das irgendwie nicht > zusammen. Nein.
wird dann von China gestützt. Oder von anderen Ländern. In denen das nicht so auffällt, wenn mal 300Leute in kollabierenden *echten* Fabrik-Gebäuden (...)
dann von China gestützt. Oder von anderen Ländern. > > In denen das nicht so auffällt, > wenn mal 300Leute in kollabierenden echten Fabrik-Gebäuden (...) In China können sie es sich nicht leisten 300 Fachkräfte zu verlieren. Die haben keine Fachkräfte mehr!
voltages than 5 Volt, e.g. 12 Volt. The I/O levels for fixed level devices are: LOW level input voltage V IL min. -0.5V max. 1.5V HIGH level input voltage V IH min. 3.0V max. V DDmax+0.5V LOW level output voltage V OL1 min. 0V max. 0.4V HIGH level output voltage V OH open drain output, determined by V DDvia
pins 75 µA V Input logic high threshold for DVDD All digital pins 2 V IH referenced digital inputs |IL| Input logic low current level All digital pins 75 µA VIL Input logic low threshold for DVDD All digital pins 0.8 V referenced digital inputs VOH Output logic high voltage level IOH = 4 mA, VDD = 3 V
VINAC 500mV/div. 500mV/div. VSW VSW 10V/div. 50V/div. EN55022 V /AC V /AC 50mV/div. OUT 50mV/div. IL L 2A/div. 2A/div. VIN VIN VEN 10V/div. 10V/div. 5V/div. VSW VSW VSW 10V/div. 10V/div. 10V/div. V V 5V/div. 5V/div. VOUT 5I/div. OUT L IL 5A/div. 2A/div. 2A/div. MP24943 Rev. 1.0 www.MonolithicPower.com
Write Time TA= 85°C 10 20 ms TA= 125°C 20 30 End(2)nce EEPROM WRITE/ERASE Cycle Q L Acceptance (25°C) 300,000 1 million cycles A OT Retention EEPROM Data Retention TA= 55°C 10 years fLFAO Internal frequency with LFAO active 200 400 800 kHz VDD = 3V 1 Internal Frequency with OSG V = 3.6V 1 fOSG enabled2)
Operating Temperature -40 +27 +85 ºC Digital input pin 1 V IH HIGH level input voltage 0.7VDD 5.25 V V IL LOW level input voltage VSS 0.3VDD V Digital output pin VOH HIGH level output voltage OH =-0.25mA) VDD- 0.3 VDD V V OL LOW level output voltage OL =0.25mA) VSS 0.3 V General conditions VDD Supply voltage
and TTa I/O - 200 (1) - Schmitt trigger Vhys FT and FTf I/O - 100 (1) - mV hysteresis (1) BOOT0 - 300 - TC, FT and FTf I/O TTa in digital mode - - 0.1 V V V SS IN DDIOx TTa in digital mode Input leakage - - 1 lkg (2) V DDIOx V INVDDA µA current TTa in analog mode - - 0.2 V SS V IN
Temperature °C Time, Hours Time, Years R E C C C C C C 80 1,032,200 117.8 U 0 0 0 ° 0 0 I 1 1 1 1 9 8 90 419,300 47.9 F = = = = = = 100 178,700 20.4 D T TJ TJ TJ TJ T E 110 79,600 9.4 L 1 A 120 37,000 4.2 M O 1 10 100 1000 130 17,800 2.0 N TIME, YEARS 140 8,900 1.0 Figure 3. Failure Rate vs. Time Junction Temperature
Inputs VDDIO = 3.3V 2.0 V Input High Voltage VDDIO = 2.5V 1.5 V IH VDDIO = 1.8V 1.1 VDDIO = 3.3V 1.3 V IL Input Low Voltage VDDIO = 2.5V 1.0 V VDDIO = 1.8V 0.7 |IN| Input Current V INGND ~ VDDIO 10 A CMOS Outputs VDDIO = 3.3V, I = 12 mA 2.4 OH V OH Output High Voltage VDDIO = 2.5V, IOH = 6 mA 2.0 V VDDIO
mal da durch: https://www.mikrocontroller.net/topic/394574 oder durch einen der vielen anderen IL300 Threads. Und wenn Du fertig bist leg die 5 EUR auf den Tisch und kauf bei Digikey einen AMC1200. So viel billiger ist der IL300 auch nicht. viel Erfolg hauspapa
Falk B. schrieb im Beitrag #4599411: > as solltest du tun? > > 1.) Schaltung mit IL300 EXAKT so aufbauen > > Beitrag "Re: IL300: Dimensionierung der Teile" > > 2.) Dahinter die Schaltung mit dem OPV + MOSFET als Stromquelle > schalten. > > https://www.mikrocontroller.net/articles
Low Line and Further Reduction with Increasing Line Voltage. + For R = 12 k7 + I = 100% @ 100 VDC IL ILIMI= 53% @ 300 VDC ILIMIT 61% LIMIT R LS 2.5 M7 For R = 19 k7 TOP259-261YN would I IL= 37% use the G pin as the LIMIT return for R. IL DC See Figure 55b for other DC Input D resistor values IL ). Input
(300)) Standard 48-pin plastic LQFP (fine pitch) (7 x 7) Standard μPD78F0513GA-8EU-A μPD78F0513GB-UES-A 44-pin plastic LQFP (10 x 10) Standard <R> Note 1 38-pin plastic SSOP (7.62 mm (300)) Standard μPD78F0513MC-GAA-AX
V OUT = VIN , gilt, wenn IN < VOUT 1 - δ 23 T tON OFF V S1 ON IS1 ID1 V IN V L1 V IN- V OUT -V D1 IL1 Abb. 1.13: Vereinfachtes Schema und Charakteristik des Boost-Wandlers Wenn S g1schlossen ist, fließt der Strom durch die Induktivität L , 1er linear im Verhältnis VINL1steigt. Während dieser Periode
zu setzen und somit die Messwerte darzustellen? Bisher benutze ich ein 2,8 ZOLL TFT, parallel, mit IL9341, das mir aber zu klein ist. Danke für Hinweise. VG Walter
framerate to 102Hz, then i can run the demo with update rate of approx. 10 ms, but only with approx. 300 bytes of display list (i modified the demo a bit, i have no touch)
by the programming tool through the 16-way cable, setting the I/O pins as inputs with an internal 300 K pull-up. To keep these I/O lines high, direct connection of these pins to GND or to any other signal at low level (even temporarily) must be avoided. Only connections to another CMOS input, to an
Data Format Parallel Data Coding Straight Binary Logic Family CMOS Logic Levels V 0.7 • V V IH DD V IL 0.3 • VDD V IIH 10 A I 10 A IL DYNAMIC PERFORMANCE Settling Time2(t ) To 1 LSB of Final Value 7 s S DAC Glitch 5 nV-s Digital Feedthrough 2 nV-s POWER SUPPLY V DD +4.75 +5.0 +5.25 V IDD VIH5V, VIL0V,
gibts schon für etwas über 20EUR.... hm.... Kann denn jemand einer Aussage darüber treffen, ob die IL300 wirklich über den gesamten Arbeitsbereich linear sind? Schorsch PS: Nochwas... auf den Packages mener IL300 steht IL300-C. ich vermute, mal damit handelt es sich um die Variante bei der K3
Hallo Georg T., Die IL300 sind schon sehr linear und zuverlässig, ich hab bereits vor 20 Jahren mit den IL300 von Siemens gespielt, DC-Trennverstärker und Audio-Trennverstärker. Waren alle linear. Kurz gesagt, die IL300 sind
3.2 V CC TR/SS Source Current l 1 2 3 µA TR/SS Pull-Down Resistance Fault Condition, TR/SS = 0.1V 300 900 Ω Spread SpectrumModulation Frequency VSYNC = 3.3V 1 3 6 kHz Note 1: Stresses beyond those listed under Absolute MaximumRatings operating junction temperature range. The LT8609H is guaranteed over
nicht) - C# ist potentiell sicherer als C++. C# wird zu Bytecode compiliert (Intermediate Language, IL) und interpretiert. C++ ist Maschinencode. Remote Code Execution oder Out-of-Bounds-Speicherzugriffe sind in IL, wenn überhaupt, nur viel schwieriger durchführbar. - Garbage-Collection. Ja, das kann
> - C# ist potentiell sicherer als C++. C# wird zu Bytecode compiliert > (Intermediate Language, IL) und interpretiert. C++ ist Maschinencode. > Remote Code Execution oder Out-of-Bounds-Speicherzugriffe sind in IL, > wenn überhaupt, nur viel schwieriger durchführbar. Das behaupten die Java-Leute
paralell schalten. Nun wäre es sinnvoll die 1-5V galvanisch zu trennen. Ich habe hier viel über einen IL300 gelsen, allerdings reichen meine Kenntnisse nicht aus, hier eine Schaltung zu entwickeln. Ich hätte 5V und 12V Versogungsspannung zur Verfügung. Kann mir jemand helfen, bzw einen Schalplan posten
Im Datenblatt vom IL300 ist doch eine Schaltung drin. Eine andere Möglichkeit wäre den 1-wire Bus mit gewöhnlichen Optokopplern zu entkoppeln. Schaltungen dazu kannst du vom I2C-Bus übernehmen.
μA V COMP = 1.0V D Maximum Duty R = 100Ω (3) LOAD 98 93/90 % Cycle I Switch Leakage Switch Off 15 300/600 μA L Current V SWITCH = 60V VSUS Switch Sustaining dV/dT = 1.5V/ns 65 V Voltage VSAT Switch Saturation ISWITCH = 3.0A 0.45 0.65/0.9 V Voltage CL NPN Switch 4.0 3.0 7.0 A Current Limit θ Thermal
Port Characteristics Typical End-connector Min Average Maximum Unit values Input logic level low V IL -0.3 0.25VDD V Input logic level V IH 0.75VDD VDD+0.3 V ADVANCED Output logic level low VOL N 0.1VDD V Output Logic Level 0.8VDD N V VOH ADVANCED Note: Unless otherwise specified, the test conditions