Application) M L DS007970-3 www.national.com 6 L M MODE PIN USE 3 Functional Description 1 The simplifed LM3914 block diagram is to give the general Pin 9, the Mode Select input controls chaining of multiple 4 LM3914s, and controls bar or dot mode operation. The fol- idea of the circuit’s operation. A high
Application) M L DS007970-3 www.national.com 6 L M MODE PIN USE 3 Functional Description 1 The simplifed LM3914 block diagram is to give the general Pin 9, the Mode Select input controls chaining of multiple 4 LM3914s, and controls bar or dot mode operation. The fol- idea of the circuit’s operation. A high
C G G V S 5V, 0V VS= 15V I 0 E1M E 60 C A A = 125SC, V = 5V, 0VA C –10 125°C L L 40 T V V O I–20 25°C 20 S N VO= 10V WISH V = 15V S–30 –55°C VWITHSV = 5V, 0V 0 –40 100k 0 1 2 3 100 1k 10k –20 0.01 0.1 1 10 100
Konrad S. schrieb im Beitrag #3691651: > Bei dem Ansatz mit 0.1mm-Kupferfolie als Stromschiene kann jede > Stromschiene einen Querschnitt von 4mm² haben, d.h. die Folie ist 40mm > breit. Davon müssten dann
is not set +# CONFIG_SENSORS_IT87 is not set +# CONFIG_SENSORS_JC42 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM63 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM70 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM73 is not set +CONFIG_SENSORS_LM75=y +# CONFIG_SENSORS_LM77 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM78 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM80 is not
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0 150 0 P 100n P 100n S LED S LED 6 0 P P P 0 0 3 1 J2 1 2 , 1 D1 1 D2 1 D3 0 0 2 -12 1 Diode 1N41 2 D4iode 1N41 3 D4iode 1N4148 P0J201 P P 78L05 79L05 0 0 0 R1 R2 C4 P P P 1 1 11k 11k R33 Socket 7 8 1 2 P0C401 P0C402 P0R3301
R27 3P 1 2 3 4 5 6 7 8 C29 POWER 4 C196 R30 100 C312P Q29 Q8 R21 C78 R42 30P R45 C134 C136 ATT 3 473 8 C7 100K VD6 L10 K544 9018 10 330P C43 470 R43 10K 10K 153 183 C135 VDD 2 C103 104 C37 C137 I S S D D D D T 203 183 GND R5 C192 220P 103 1T363 11.5T CF3 M A A G Q V L O 1 3 103 103 C64 102 R130 C75R77 3C38 10.7S F Y Y F U6 M D1 C180 CON12 C176 100K UAA 1 100K 102 D 3102 T1 B B S 1260 F C44 TC5 473 473 2 100K V IT F F A 20P 5/20P 135 C115 C181C171 C175 C23 R61 VRAD2 C65 C P I T C86 153 473473 R34 R69 LM358 1000uF
Uwe S. schrieb im Beitrag #6294013: > Bei der Schaltung erkenne ich keine Regelung auf die Tachospannung des > Motors. Es scheint eher eine Schaltung zu sein, die die Motorspannung > bei Lastzunahme erhöht
dann erwarte ich, dass die einwandfrei läuft! Der TO hat ja sicher ein anderes Problem. Warten wir's ab. Gruß Rainer
100nF U$2 C21 0 2 +5V BAS16 C22 1 R K 1 6 PKD3001D 100nF U$11 PMD3001D 1 R R 1 U$16 1 R18 10E PH20100S 10E BAS40 D R 1 U$5 N D D3 PH20100S BAS214 U$21 D6 G G 1 K 1 P1.28-MCOA2 3V6 U$20 R 1 BAS21 R P1.19-MCOA0 U$4 PMBF170 PMBF170 GND BAS16 +5V B GND B C 100nF K 7 U$3 - R 1 R O O C23 K 5 O O PMD3001D 1 R M U$15 M +5V PH20100S 10E BAS40 D PMD3001D G 9 2 0 BAS218 K 6 U$22 D9 1 0 R 1 U$12 1 R1.25-MCOA1 R 1 PMGD400UN R38 10E U$6 PMBF170 PMGD400UN U$19G$1 U$7 PH20100S GND P1.22-MCOB0 U$19G$2 BAS21 +5V C PMD3001D K 0 C 1 R GND
oszi40 schrieb im Beitrag #7126193: > Mal zum Test die Reihenfolge umgestellt und erst hinten das > Display > aufgerufen? Ja habe ich versucht. H. Eggert schrieb im Beitrag #7126186: > Ohne LCD angeschlossen
Stefan S. schrieb im Beitrag #7126173: > Käferlein schrieb: >> Was kann man machen, damit er auch ohne Display arbeitet? > > Den vollständigen Code, Schaltplan und Fotos vom Aufbau posten. kannst du das
gehofft, dass @yalu als Moderator die Offtopic-Diskussion bremst (durch freundlichen Hinweis und wenn's nicht hilft durch Löschen). Stattdessen noch mehr Offtopic. Ich versteh's nicht.
Sound habe ich schon mal rausgesucht für die Fahrzeuge: https://www.youtube.com/watch?v=we53TOJyt78
RL = 2 k ,VS = 15 V VQ pp 14.9 – 14.7 14.9 – 14.7 V R = 620 ,V = 15 V V 14.9 – 14.5 14.9 – 14.4 V L S Q pp RL = 2 k ,VS = 15 V,f = 100 kHz VQ pp 10 – 10 V Input impedance, f= 1 kHz ZI 200 k Open-loop voltage gain GV0 78 85 78 dB Output reverse current QR 10 20 A Common-mode input V – V V – V V V IC S
I C G 1M G VS= 5V, 0V VS= ±15V I 0 E E 60 C A A = 125SC, V = 5V, 0VT I –10 125°C L O 40 T V V O I–20 25°C 20 S K VO= ±10V WSTH V = ±15V S–30 –55°C VO= 20mV TO 3.5V 0 WITHSV = 5V, 0V –40 100k –20 0 1 2 3 100 1k 10k 0.01 0.1 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M TIME FROM OUTPUT SHORT TO GROUND (MINUTES
Mark S. schrieb im Beitrag #4742669: > Warum auch, spätestens ab der zweiten Stelle hinter dem Komma wird die > Sache zum meßbaren Selbstzweck, aber ohne Relevanz für das Hörerlebnis. Ganz so einfach ist
wollte es aber mit einer dicken Frontplatte haben (8mm), das haben diese nicht. Ich hatte vor 1 Jahr 40$ dafür bezahlt. Abgesehen davon lebe ich in Japan. Da ist mir wurscht ob das jetzt aus Italien oder China kommt. Letztendlich zahlst Du Alugehäuse nach Gewicht. Gruß Andreas
Diätmahlzeit, hat aber trotzdem im Einzelnen noch nicht weitergeholfen. Habe aber schon ein Nacktgewicht von 78Kg beim Frühtaufstehen. ;--))) MfG Ein 80 Jähriger welcher noch 2 kg abnehmen will. P.S. Warum, weil ich es wissen will ob ich es schaffe...?
der Erde wohnen :) Ich habe nun den besagten Akku (Samsung EB-BG900BBE, 3.85V/4.4V, 2800mAh, 10.78Wh) mit 2 Lade-/Entladezyklen praktisch in der bestehenden Anwendung getestet. Dabei wurden im Schnitt etwa 40mA, Peaks bis 150mA entnommen. Ein Wattmeter hatte ich nicht dran, um die tatsächliche
Strom, um wieder in Gang zu kommen. Li-Akkus, um die’s dem Thema nach geht, verschleißen jedenfalls mit jedem Zyklus – statt „einfahren“ würde ich’s „anschneiden“ oder so nennen …
nicht so Heizt. :) Was sollte denn bei einer Versorgung für einen kleinen PIC heizen? Vergiss es, 78L05, fertig. Für Tipps und Vorschläge bin ich Dankbar. :) Stefan
angezogen der benötigte Strom somit im Mittel recht gering. Ich lade mittels kleinem Schaltregler (LM2576 o.ä.) einen großen Ladeelko, der Schaltregler hält mir die Spannung an diesem Kondensator konstant. Der Elko liefert den Strom für den Impuls des Magneten und wird in den Pausen vom Schaltregler
gebaut. Jedenfalls bleiben nicht wirklich viele Pin's übrig da das Pinout des BGA-Chips wohl eine geringre Anzahl von Portpins verwendet und die ON-BOARD Peripherie schon recht viel Pins belegt. Das DRAM benötigt mit dem DISPLAY schon ordentlich PIN's.
2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 9 1 1 1 1 1 5 5 K N Q O L I S 0 1 2 3 4 5 6 7 C C D D I _ _ _ _ Y1 OSCIN LCD_DISP R3 D D D D D D D D T T T_ T T S S S S B VCC+3.3V B U4 VCC+1.2V CRYSTAL 0R C15 C16 3 VIN OUT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 JP1 1 GND 20pF 20pF TFT-40 C8 LM1117 C9 C12 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 104 104 10UF/16V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 9 1 1 1 1 1 15 S S - S R D B B B B B B B B S _ E E R WR D D D D D D D D C F R L L1 D1 U6 VCC+3.3V VLED+
5A, auch höher möglich max. Leistungsaufnahme je nach Kühlung bis 150W möglich für Spannungen bis 40V geeignet Auflösung je Prozentpunkt der PWM 50 mA (also 50mA Schritte) = Aufbau = Die Stromsenke besteht aus folgenden Einzelkomponenten Verpolschutz galvanische Trennung Steuersignal Last galvanische
Selbst beim kritischen duty-cycle von 50% sind am Ausgang keine nennenswerten Schwankungen sichtbar (s. Messwerte), sofern die PWM-Frequenz über 2kHz liegt. Die Ausgangsspannung des Filters steigt linear von 0V bis ca. 8,2V an. Die obere Grenzfrequenz des Filters liegt bei 160Hz. Die Grenzfrequenz errechnet
2.048 V (unless otherwise noted) 15 15 10 10 A ) ( ( n n e 5 e 5 u u t t u 0 u 0 I I t t l -5 l -5 s s A A -10 -10 -40qC 25qC 85qC 125qC -40qC 25qC 85qC 125qC -15 -15 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 V(AINx)V) V(AINx)V) Normal mode, PGA disabled, V IN = 0 V Normal mode, PGA enabled, V
mal an Ausfall denken. Jedenfalls irgendwas aus den Anfangszeiten von Logikbausteinen, bestimmt über 40 Jahre alt. Lothar S. schrieb im Beitrag #3259139: > Bei > Raumtemperatur von ca. 300K altern Chips wesentlich langsamer. Bei Raumtemperatur werden Halbleiter durchaus 10^9 Stunden alt,
R1 723-0002 1 2 4 3 6 5 T 9 1 1 7 C 8 1 1 1 1 , C 1 2 +24V-OUT 8 U C 1 - OFF-SW U C2 J1 D +12V - - S D ’ 0 2 10-OHM,5%,1/4W 1 2 DB9SRA D +24V S D - S R ON-SW 0 % 1 S D V 0.01UF,50V,20% , S D +5V R4 723-0002 2 0 20K,5%,1/4W 1 2 1 1 D +5V W 1 30.1K,1%,1/4W J1 V 2 / W 2 R175 1 C11 2 DB9SRA 1 5.6V,1/2W
Rth j-caseThermal Resistance Junction-pins 11 ⋅C/W Rth j-amb Thermal Resistance Junction-ambient* 40 ⋅C/W * Solderedon a 35 thick 20 cmboard copper area. 3/11 PBL3717A ELECTRICAL CHARACTERISTICS (refer to the test circuit V = 36V, V = 5V, T = 25 C unless otherwise specified) S SS amb Symbol Parameter
Safety-Limiting Values (Maximum values allowed in the event of a failure, also see Figure 11) Case Temperature T S 150 °C Current (Input Current IF, S = 0) S 400 mA Output Power PS,OUTPUT 700 mW Insulation Resistance at S ,IO = 500 V R S >10 9 *Refer to the front of the Optocoupler section of the current catalog
Reinhard S. schrieb im Beitrag #5195675: > Ist NYM 5x2,5 so billig? Ohne wird es aber nicht gehen ;-)
oszi40 schrieb im Beitrag #5196110: > Bisher hatte ich schon 2x das Vergnügen. 1x Blitz direkt, 1x > Überspannung. Verbuchen wir das unter "selten"... Selbst wenn es wieder passiert und selbst wenn sich