supply from a PART TEMP. RANGE PIN-PACKAGE +5V logic supply to power analog circuitry. For applica- MAX1044CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP 0 tions requiring more power, the MAX660 delivers up to 100mA with a voltage drop of less than 0.65V. MAX1044CSA 0°C to +70°C 8 SO ________________________Applications
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067 Maximum ratings Grenzwerte Type max. alternating input voltage Repetitive peak reverse voltage Typ max. Eingangswechselspannung Periodische Spitzensperrspannung V VRMS[V] V RRM[V] ) KBPC3500F/W 35 50 KBPC3501F/W 70 100 KBPC3502F/W 140
outi PORTD, 0b00000100 ;Port D outi DDRD, 0b00001000 ;Port D ; Start TC1 with 444kHz on OC1B pin (for MAX293 clock) ;ldiw A, 36-1 ;TOP value ;outw ICR1, A ;/ ;ldiw A, 36/2 ;half value ;outw OCR1B, A ;/ ;outi TCCR1A, 0b00100010 ;COM1B[1:0]=10, WGM1[1:0]=10 ;outi TCCR1B, 0b00011001 ;WGM1[3:2]=11, CS1[2:0]
HCLMP Low Clamp Duty cycle of NDR LCLMP OPS=0 V, V LCLMP= 0V 92 94 96 % OPS=0 V, V LCLMP= 1.8V - 14 - Max. / Min. Duty cycle Duty cycle of NDR 6 - 95 % OZ965-DS-3.2 Page 5 OZ965 OZ965 OZ965 I Parameter Test Conditions Limits Unit Limits Unit 4.75V < VDD < 5.25V Min Typ Max Min Typ Max Under-Voltage Lockout
AT29C010A AC Read Characteristics AT29C010A-70 AT29C010A-90 AT29C010A-12 AT29C010A-15 Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Min Max Units t Address to Output Delay 70 90 120 150 ns ACC t (1) CE to Output Delay 70 90 120 150 ns CE tOE(2) OE to Output Delay 0 35 0 40 0 50 0 70 ns tDF(3)(4) CE or OE to Output
regulation, and the MAX1630/MAX1632/MAX1633/ MAX1635 each contain 12V/120mA linear regulators. The PART TEMP. RANGE PIN-PACKAGE MAX1631/MAX1634 include a secondary feedback input MAX1630CAI 0°C to +70°C 28 SSOP (SECFB), plus
be guaranteed to function properly under the following conditions. SYMBOL PARAMETER PIN MIN. TYP. MAX. UNIT V supply voltage 4.75 5.00 5.25 V S VS(ripple) peak-to-peak ripple voltage susceptibility (at 5 V ±5%); note 1 12 20 Hz to 100 kHz − − 5 mV >100 kHz to 500 kHz − − 10 mV S(tuner) supply current
be guaranteed to function properly under the following conditions. SYMBOL PARAMETER PIN MIN. TYP. MAX. UNIT V supply voltage 4.75 5.00 5.25 V S VS(ripple) peak-to-peak ripple voltage susceptibility (at 5 V ±5%); note 1 12 20 Hz to 100 kHz − − 5 mV >100 kHz to 500 kHz − − 10 mV S(tuner) supply current
Technical Data Characteristics T A= 25°C, VCC = 4.75 to 5.25 V) Parameter Symbol Values Unit min. typ. max. Maximum Photosensitivity λSmax 700 nm Wavelength Photosensitivity Spectral Rangeλ 600 780 nm (S= 80% S ) max SFH551/1-1 Optical Φ INth ≥ 6 µW Threshold Power (λ = 660 nm) ≥ –22 dBm for Output Low Maximum Optical Power Φ INL 1000 µW (λ = 660 nm) Maximum Value of tPLHat 0 dBm Maximum Power Optical Power for Output High Φ INH ≤ 0.1 µW without Errors (λ = 660 nm) ≤ –40 dBm Propagation Delay tPHL < 100 ns (opticalinputtoelectricaloutput,PLH
– REVISED FEBRUARY 1992 operating characteristics at T = 25 A ⋅C PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Average per VCC = 5 V, V LED = 5 V, I Luminous intensity (see Note 3) character LED See Note 4 35 100 cd v Each decimal IF(DP)= 5 mA 35 100 cd λ Wavelength at peak emission V = 5 V, V = 5 V, 660
PW 700 mW 5.6 mW/°C 448 mW — — recommended operating conditions C SUFFIX I SUFFIX M SUFFIX UNIT MIN MAX MIN MAX MIN MAX Supply voltageDDV 3 16 4 16 4 16 V VDD = 5 V –0.2 3.5 –0.2 3.5 0 3.5 Common-mode input voltageICV V = 10 V –0.2 8.5 –0.2 8.5 0 8.5 V DD Operating free-air temperaAure, T 0 70 –40 85
CLLW CL DFLM t DFLM FLM tDM FR OUTPUT TIMING (VDD2.4 3.3V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0 500 ns FLM FR delay time FR L 0 500 ns FR OUTPUT TIMING (VDD1.7 2.4V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0
AT29C256 AC Read Characteristics AT29C256-70 AT29C256-90 AT29C256-12 AT29C256-15 Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Min Max Units tACC Address to Output Delay 70 90 120 150 ns tCE(1) CE to Output Delay 70 90 120 150 ns (2) tOE OE to Output Delay 0 40 0 40 0 50 0 70 ns (3)(4) tDF CE or OE to Output
= 80 pF. External Program and Data Memory Characteristics Variable Oscillator Symbol Parameter Min Max Units 1/CLCL Oscillator Frequency 0 24 MHz LHLL ALE Pulse Width 2CLCL - 40 ns AVLL Address Valid to ALE Low tCLCL- 13 ns LLAX Address Hold after ALE Low tCLCL- 20 ns LLIV ALE Low to Valid Instruction
= 80 pF. External Program and Data Memory Characteristics Variable Oscillator Symbol Parameter Min Max Units 1/CLCL Oscillator Frequency 0 24 MHz LHLL ALE Pulse Width 2CLCL - 40 ns AVLL Address Valid to ALE Low tCLCL- 13 ns LLAX Address Hold after ALE Low tCLCL- 20 ns LLIV ALE Low to Valid Instruction
–10 +10 µA OZ OUT CC OutputDisabled Mil –40 +40 –40 +40 µA [5] OS Output Short Circuit Current VCC=Max.,V OUT=GND –20 –90 –20 –90 mA I Power Supply Current V =Max., Com’l 120 100 mA CC f=Max. Mil 140 120 OUT=0mA SB Standby Supply Current (7C261) VCC=Max., Com’l 40 30 mA CS >V IH Mil 40 30 V Programming
%) vans trucks (est.) 50 50 40 40 30 30 20 20 ▯ 10 10 ▯▯▯▯ 3 m 0 0.6 1.2 1.8 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 max. signal (A/m) ▯▯▯▯max. signal (A/m) sensor- modules MBH633 Fig.41 Distribution graphs of maximum signal versus occurrence. 1998 Jun 12 35 Philips Semiconductors Magnetic field sensors General The signals
(S) mode, the FX2 accepts either an internally derived clock or externally supplied clock (IFCLK, max. frequency 48 MHz) and SLCS#, SLRD, SLWR, SLOE, PKTEND signals from external logic. Each endpoint can individually be selected for byte or word operation by an internal configuration bit, and a Slave
AT49F512 AT49F512 AC Read Characteristics AT49F512-50 AT49F512-70 AT49F512-90 Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Units tACC Address to Output Delay 50 70 90 ns tCE(1) CE to Output Delay 50 70 90 ns (2) tOE OE to Output Delay 30 35 0 40 ns (3)(4) tDF CE or OE to Output Float 0 25 0 25 0 25 ns t
CURRENT RESET THRESHOLD vs. TEMPERATURE vs. TEMPERATURE vs. TEMPERATURE 7 300 4.665 VCC= RESET THRESHOLD MAX 100 NOTE: STEADY-STATE SUPPLY 0 V RISING CURRENT IS INDEPENDENT 5 s250 CC OF RESET OUTPUT STATUS 4.660 ( A 80 V A ( NO LOAD D 4.655 E 200 N VCC= +5V O T R 60 S 4.650 S150 U R R C VCC= +4V T 4.645 U
G. B. schrieb im Beitrag #1759580: > Tges = 2*n*beta/V_max - wobei n = Schritte die du fahren willst > -> Tv = Tges/4 Sorry der letzte Teil war zu schnell geschossen, den dein V_max ergibt sich natürlich aus deiner max. erlaubten Beschleunigung. Student
: - So schnell wie möglich auf V_Max fahren (Beschleunigung darf nicht verkleinert werden) - Wenn V_Max erreicht fahre mit V_Max weiter bis Bremspunkt erreicht. - Ab Bremspunkt Geschwindigkeit verringern (Dieselbe Rampe nur mit negativer
Hi, ich hab da ein kleines Problem bei Eagle, Eagle hat zwar in seiner Bauteildatenbank den MAX660CPA aber leider nur in der DIP Bauform und das ist leider zu groß, ich bräuchte ihn als SO8, nun meine frage, gibt es vielleicht eine Lib (habe schon bei Cadsoft geguckt) die den MAX in SO8 enthält
ISOALA ( http://www.isolaag.com/d/ecomaXL/index.php?site=ISOLA_DE_product_description&sid=233&p=16 ) Tg-max bei 220degC, dieses Material habe ich schon erfolgreich bei dauerhaften Temperaturen von bis zu 180degC eingesetzt (Leistungselektronik für Halbleiterdetektoren im Hochvakuum). Die Platine verfügte
erstmal der begrenzendste Faktor das Metall der Interconnect-Ebenen sein, also Aluminium (Schmelzpunkt 660°C) oder Kupfer (1084°C). Daneben wird die Alterung beschleunigt, da die Diffusion der Dotierungselemente bei höheren Temperaturen beschleunigt wird. Allerdings muss man bedenken, dass bei der Produktion
DC-DC Wandlungen ? ein MAX679 und ein LDO ? 70 bis 85 % eficienz MAX1513 hat shon ein LDO Mehr günstig als ein Widerstand ! (ein gute teil der Potenz get weg !)
idee: ich nehm die 2 aaa akkus paralell und hab dann schon meine 1,2V und für die 2,4V nehm ich den MAX 660 CSA als spannungsverdoppler; geht das? luxx
Kannst einen MAX660 nehmen als Ersatz... Oder gleich 5Volt - geht wegen deiner Faller Bahn nicht, stimmts? http://www.catalyst-semiconductor.com/datasheets/CAT660.asp VlG AxelR.
Hi, danke für den Tipp mit dem Max,das war genau das, was ich gesucht habe... @Axel:Jap,das Faller Car System arbeitet mit 1,2-2,4V,deshalb der Step Up. Danke für Eure Hilfe Gruß Chris
ARMs von Atmel wesentlich höher getaktet werden können als die AVRs." Flash-Speed: AVR: 20MHz max. ARM 25MHz max. Nicht so arg verschieden. Um den AVR schneller zu kriegen, müsste die Instruction-Fetch vom AVR neu konzipiert werden, woran Atmel verständlicherweise wenig Lust hat. Ich habe mal was
weiß ich noch nicht was ich damit machen werde. Ich habe so viele gekauft weil ich damit mehrere (max 6) Projekte realisieren kann. Ich habe keine Erfahrung und Lust SMD zu löten, und finde das steck-prinzip einfach klasse.
@DerMax Doch... es soll ja Leute geben, die SMD per Dachrinnenloeter versuchen zu loeten ;) Gruss
rows * 176 cols = 371712 bit pro frame. Wenn der maximale SPI Takt des Displays 13 MHz ist ist die max. Bildfrequenz 13e6/371712= 34,97 Frames/s Mit nem schnellen Controller kein Problem mit nem ATMEGA wirds schwierig da SPI max 10 MHz
. Allerdings hat dieses Prinzip den Nachteil einer High Side Strommessung und der Begrenztheit der max. Versorgungsspannung. Letzlich müssen bei letzteren Prinzip schaltungstechnische Tricks (Spg.verdopplung für -Vcc) angewendet werden, um die Ausgangsspannung auch wieder auf 0V zu bekommen (ELKO).
benötigt, es idR. 2x12V oder 2x15V zB. Printrafos gibt, bietet sich entweder ein Spg.Inverter ala Max660, ein 2x Einweg Gleichrichter (2 Dioden antiparalell mit gr. Stützkond.) und mächtiger Brummspg. oder ein OPV mit 2 Leistungstransis mit virtueller Masse an. Somit gäbe es ggf. 2 Trafos für 2 Ausgangsspannungen
brauchst du lediglich -5V. Warum nehm ihr keinen einfachen 7905 ? Geht bis 1A ungekühlt und hat glaub 25V max. Eingangsspannung! Externe Beschaltung beläuft sich auch 2 Kerkos zur Spitzenunterdrückung und einem 220µ elko zu Glättung. Regler ist im TO-220 Gehäuse und kostet wenige cent. Gruß P.S.
Leistungsklassen, z.T. komplett mit vormontiertem Kühlkörper. Habe hier z.B. einphasige von Crouzet mit max. 660V @ 35A! Mal bei eBay für 12 Euro bekommen. (NP 74 Euro...) Crouzet hat sogar gleich 3 phasige SSR Module: http://www.crouzet-usa.com/catalog/gordos/90mm.pdf
Hi Dennis, danke für die ausführliche Antwort! Ich will die Küvette kleiner bauen, so dass max 1l drin ist, dann brauche ich nicht soviel Ätzmittel und die Lösung erwärmt sich schneller. Was kostet so ne Membranpumpe so ungefähr? Und wie bekommst du die Säure nach dem Ätzen in den Kanister
hab mein proMa Döschen (600g Küvettenfüllung vom teuren Conrad) gerade mal nachgewogen. Ergibt genau 660 g. Wenn Reichelt für den Preis auf seiner Webseite 600 g liefert wäre das nicht schlecht. Gruß Gerd K.
Andreas, wenn nur der OPV eine negative Spannung braucht, nimm eine negative Ladungspumpe wie z. B. MAX 660 CPA von Maxim. Es gibt aber auch noch günstigere, mußt halt sehen, wieviel Strom du brauchst. MW
Hallo, ich würde Dir den MAX660 oder TC962 von TelCom empfehlen. Der Max kann bis 100mA und der Typ von TelCom kann bis 80mA bei einer Low Output Impedance von 28 Ohm !! Von dem TC962 habe ich noch einige da. Gruss Steffen