an: Am LF50CV zwischen IN und GND: 8,62 V zwischen OUT und GND: 4,87 V Am LF33CV zwischen IN und GND: 8,62 V zwischen OUT und GND: 3,27 V Am MC34063 zwischen Anschluss 6 und GND: 8,62 V zwischen VEE
R4) und GND: 14,64 V Meine Frage ist jetzt woher die 3,61 V zwischen dem jew. Eingang und GND am LF50CV, LF33CV und MC34063 herkommen? Wäre das Problem gelöst wenn ich den IN vom LF33CV mit VCC (5V entweder von LF50CV bzw. USBASP) verbinde (anstatt mit +9V - nur LF50CV bekommt am in +9V)?
--- 3.4 3.5 --- 20 25 Amber (-6LP) --- 1.8 1.9 --- 20 25 EL Enable voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 u AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time tC 500 --- --- ns E E rise
Der LF33CV braucht am Ausgang 2,2µF keine 100nF, laut Datenblatt. gruß~
Max3232 ersetzt - Mosfetbeschaltung wurde geändert - I2C Port ist dazugekommen - Beschaltung von LF33CV wurde geändert LEDs sind 2mA low current schaut bitte nochmal drüber Ich danke euch
Gerade eben vergessen, höchstwahrscheinlich Linear-Regler wie z.B. LF33. Links Eingang, Mitte Masse, Rechts Ausgang. Ausgang dürfte mit VCC vom 16Pinner verbunden sein (3,3V) und Eingang will dann wohl 5V. Miss das aber durch, das muss nicht so sein, das ist nur der
im Beitrag #2445607: > Gerade eben vergessen, > > höchstwahrscheinlich Linear-Regler wie z.B. LF33. > Links Eingang, Mitte Masse, Rechts Ausgang. Ausgang dürfte mit VCC vom > 16Pinner verbunden sein (3,3V) und Eingang will dann wohl 5V. > > Miss das aber durch, das muss nicht so sein, das ist
FB FB 220-300 pF 221-301 F G J K M FB FB FB FB FB FB 330-430 pF 331-431 F G J K M FB FB FB FB FB FB LF LF LF 470-910 pF 471-911 F G J K M FB FB FB FB FB FB LF LF LF GB GB GB 1,000 pF 102 F G J K M FB FB FB FB FB FB LF LF LF GB GB GB 1,100 pF 112 F G J K M FB FB FB FB FB FB LF LF LF GB GB GB 1,200 pF 122
0000 0000 MAT_P32_MSB 95h W x x x x x P32[10:8] 0000 0000 MAT_P32_LSB 96h W P32[7:0] 0000 0000 MAT_P33_MSB 97h W x x x x x P33[10:8] 0000 0011 R MAT_P33_LSB 98h W P33[7:0] 1000 1100 . MAT_OO1_MSB 99h W x x x x x OFFSET_OUT1[10:8] 0000 0000 1 Ñ MAT_OO1_LSB 9Ah W OFFSET_OUT1[7:0] 0000 0000 2 MAT_OO2_MSB
hinterher durch pop des PSW ggf. wieder freigegeben. Ge¨enuber Writ¨ hangt WriteLn ein CR und ein LF an die Ausgabe an. Die serielle Schnittstelle muss¨naturlich vorher passend konfiguriert sein). Die Ausgabe erfolgt aus Effizienzg¨unden in Unterprogrammen, die bei Bedarf automatisch hinter dem Hauptprogramm
Oder auch LF33, der kann allerdings nur 500mA in der CV (TO220) Variante.
, 2 Widerstände (oder Poti für die Adjust Version), 1 Schottky Diode, 1 Spule. Dadurch dass der LF33 dann nur 1,7V verbraten muss, hat man dann eine Verlustleistung von max. 3,4W, was noch halbwegs wenig ist für lineare Regler.
as zero. 33 2535J–AVR–08/10 8. System Control and Reset 8.0.1 Resetting the AVR During reset, all I/O Registers are set to their initial values, and the program starts execution from the Reset Vector. The instruction
. °C/W For Tape & Reel, add suffix –Z (eg. MP2363DN–Z) * For RoHS Compliant Packaging, add suffix –LF (eg. Notes: MP2363DN–LF–Z) 1) Exceeding these ratings may damage the device. 2) The device is not guaranteed to function outside of its ** Contact Factory for Availability operating conditions. 3) Measured
Install the chassis (1)...........................................................................33 Figure 31: Install the chassis (2)...........................................................................33 Figure 32: Screws secure the main board................................................
Wenn <YDOXH>=1: TA wechselt um einen Eintrag nach unten. A63%$▯▯▯LQGH[▯!▯▯QXPEHU!▯▯W\SH!▯▯WH[W!▯<CR,LF> A63%$▯▯▯LQGH[▯!▯▯QXPEHU!▯▯W\SH!▯▯WH[W!▯<CR,LF> A63%$▯▯▯LQGH[▯!▯▯QXPEHU!▯▯W\SH!▯▯WH[W!▯<CR,LF>,<CR,LF> 2. Wenn <YDOXH>=2 (nach <YDOXH>=1): TA wechselt um einen Eintrag nach oben. A63%$▯▯▯LQGH[▯!▯▯QXPEHU!▯▯W\SH!▯▯WH[W!▯<CR,LF> A63%$▯▯▯LQGH[▯!▯▯QXPEHU!▯▯W\SH!▯▯WH[W!▯<CR,LF> A63%$▯▯▯LQGH[▯!▯▯QXPEHU!▯▯W\SH!▯▯WH[W!▯<CR,LF>,<CR,LF> 2. Bei einem Fehler im Zusammenhang mit der ME-Funktionalität: ▯&0(▯(5525▯▯▯HUU! Die Parameter in
ATtiny2313 als µC und dem RFM02 als Sender. Der LM92 ist ein Temperatursensor mit einer Genauigkeit von 0.33°C bei 3.3V Vcc. Angesprochen wird dieser über I2C die im µC als Software Schnittstelle zur Verfügung steht. Der RFM02 wird über nIRQ, SDI, SCK und nSEL angesprochen. Um Strom zu sparen, werden der RFM02
Achtung, der LF33CV wird ziemlich heiß! Da suche ich noch nach einer anderen Lösung. Ich probiere es mal damit http://forum.tlienhard.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=676&p=5467&hilit=Schaltregler#p5467 und berichte
#2799117: > > Die Hintergrundbeleuchtung habe ich ganz einfach über einen > Spannungsregler (LF33CV) an 5 V angeschlossen. Das ist ein > Spannungsregler, der 3,3 V ausgibt. Damit ist die Beleuchtung m.E. > optimal, obwohl lt. Datenblatt 3,8 V gefordert sind. Vorwiderstände oder > Poti brauchte
Und der LF356 ist kein R/R OpAmp. Miss erst mal am Ausgang des R-2R, und mach bis es da gut ist. Ein AD9833 waere die bessere Wahl gewesen.
ersteinmal aussen vor gelassen. Ich bekomme trotzdem kein sauberes "Treppenstufensignal" hin. > Und der LF356 ist kein R/R OpAmp. Kannst Du mir genauer erklären warum? Danke für eure Mühe.
((USARTxx.STATUS & USART_DREIF_bm) == 0x00); USARTxx.DATA = ch; // Expand a <cr> to a <cr><lf> sequence. if (ch == '\r') PutChar ('\n'); } [/c] Wahrscheinlich schießt Du die Transmission ab, indem Du das Interrupt-Flag setzt! Gruß Carsten
buffer to be free again. asm ("wdr"); } USARTxx.DATA = ch; // Expand a <cr> to a <cr><lf> sequence. if (ch == '\r') PutChar ('\n'); } //! \brief Main loop int main () { // Turn off any interrupts, just in case. cli (); // ------------------------------------
zur Zeit nur für nicht modifizierte Geräte eingestellt. Eine Anpassung für andere Hardware (24/33 Ohm bzw Addon) ist in Vorbereitung. Funktionieren sollte es aber trotzdem, wenn auch die Schaltschwellen dann nicht ganz genau sind. Gruß Hayo
most realistic value: rise and fall time equal to about 2,4ns (the fast pulser in question is rated 33ps rise time and 31ps fall time). Meanwhile for cheap I purchased a second hand W2022A too. The only change it has is the input resistors 33/150 ohm. By using the same fast pulser I wrote above I have
.................................................................................................. 33 Figure 26 Analog 8-segment compass ............................................................................................................... 35 Figure 27 Analog high resolution compass.........
Hi, ich bräuchte diese LDO-Regler: http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=SI9183DT-33-T1-E3virtualkey61360000virtualkey781-SI9183DT-33-E3 http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=MCP1801T-1802I%2fOTvirtualkey57940000virtualkey579-MCP1801T-1802IOT Entweder diese im Sot 23
to LED(n) off/on 60 300 ns lr LED rise time (10% to 90%) Pull-up resistor = 50Ω to 3.0V 40 200 ns lf LED fall time (90% to 10%) Pull-up resistor = 50Ω to 3.0V 30 250 ns SOUT tor SOUT rise time (10% to 90%) CL= 15pF 5 ns tof SOUT fall time (90% to 10%) CL= 15pF 5 ns t Propagation delay time SOUT CLK
Mid(msg , 9 , 2) Z = Mid(msg , 12 , 8) W = Mid(msg , 21 , 3) R = Mid(msg , 25 , 7) S = Mid(msg , 33 , 1) Txt = Mid(msg , 35 , Tx) Rx = Val(r) Select Case W Case "Mon" : W = "Mo." Case "Tue" : W = "Di." Case "Wed" : W = "Mi." Case "Thu" : W = "Do." Case "Fri" : W = "Fr." Case "Sat" : W =
Falle eine TXT Datei in der die einzelnen Sequenzen dann durch ein Trennzeichen z.B. ";" oder <CR/LF> abgetrennt sind. Die Auswertung und Feinfilterung machst du dann auf dem PC. Dazu kannst du dir entweder eine eigene spezialisierte Software schreiben oder das ganze z.B. in Access einimportieren
pins are used for ground connections of the I/O ports during normal, idle, and power-down mode. VCC1 33 – Supply voltage for internal logic This pins is used for the power supply of the internal logic circuits during normal, idle, and power down mode. VSS1 34 – Ground (0 V) for internal logic This pin
Timer nutzen, der bei Überlauf ne ISR auslöst, Wie überträgst Du die Werte? als String "512" mir CR-LF oder Byteweise? letzteres kann nochmal Zeit ersparen ist nur ätzend zu synchronisieren ... Zwischenpuffern ... evtl. externes RAM-dran als Zwischenspeicher ... Möglichkeiten sind vielfältig
Wie schnell läuft Dein ADC? Wären es 30kHz, bekämst Du alle 33µs einen neuen Wert. Mit Baudrate 115200 dauert die Uebertragung eines Bytes 87µs. - Da 10 Bit nicht in 1 Byte gehen bräuchtest Du 2 Byte. Also musst Du die Baudrate erhöhen oder die Wandlungsrate
Einige dsPIC33... gibt es auch im DIP-Gehäuse zum testen. Die dsPIC schaffen bis 80 Mhz.
bingo schrieb im Beitrag #2304222: > dsPIC33 und PIC24 schaffen bis zu 60 MIPS, es gibt auch welche im > DIL-Gehäuse (bis zu 14 Pins herunter). find ich nicht... 40MIPS mit 20 Pins (z.b. dsPIC33FJ12MC201) oder dsPIC33EP256MU806 mit 60 MIPS
drauf sind und mache dir auf dieser Platine die benötigten Spannungen selbst, also z.B. am Eingang ein LF-50 für's Grobe, dann von der 5V aus ein LF-33 und wenn dein uC noch nen 1.8V braucht, dann von der 3.3V aus eben noch ein 1.8V Regler. So eine LP kannst du an jedes Labornetzteil anschließen, zur Not
unverändert und ändere nur R3. Im Moment ist die Verstärkung der Schaltung ungefähr gleich R3/R1 = 33k/10k = 3,3.
einen anderen Ersatz-OPamp haben, der dann auch passt. Folgende andere würden gehen: TL072, TL082, LF412, LF353, RC4558, RC4559, NJM4560, NJM4580,u.v.a....
14 16 18 20 22 24 26 28 30 SupplyVoltageVin(V) Supply Voltage Vin(V) Output Current L=100uH Rcs=0.33ohm Output Current L=100uH Rcs=0.33ohm 325 8% n 320 i6% t315 a n v4% r310 e u t2% C305 n u300 r0% t u u295 t O u-2% 290 t 1LED 285 1LED2LEDs 6LEDs7LEDs u-4% 2LEDs 7LEDs 3LEDs 4LEDs 5LEDs O 3LEDs 4LEDs
--- 3.4 3.5 --- 20 25 Amber (-6LP) --- 1.8 1.9 --- 20 25 EL Enable voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 u AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time tC 500 --- --- ns E E rise
dsPIC30F4013 3 PIC18F4620-I/P 3 PIC18F46K22-I/P 4 ADSP-BF532-SBB400 3 dsPIC30F3013 2 dsPIC33FJ12 GP201-I/P 1 PIC16F785-I/P 1 PIC16F689-I/P 3 PIC18F2455-I/SP 1 LM393P 1 PIC18LF2331-I/SP 1 dsPIC30F2010 2 DS1807E 50 93LC46B (SOIC8) 26 diverse GAL/PAL alle in DIP Neupreis liegt
über den Preis braucht man wirklich nicht zu meckern. Aber mich würden nur die dsPIC30F4013, dsPIC33FJ12 GP201-I/P und der PIC18LF2331-I/SP interessieren. gruß Andi
µF F 1 8 O 500 10 K E 2 7 + R VOUT F 0 3 6 - AD624CD E 10 K GAIN = 1000 T 4 5 P I -500 0.1 µF – 0.33 µF 0.33 µF O d -1000 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -15 V TA– TEMPERATURE – °C Figure 1. Input Offset Voltage Test Circuit. Figure 2. Input-Referred Offset Drift vs. Temperature. 1-224 V µ 600 µ 400 – MEAN
pro Jahr und besser erreichen. Ein regulärer Alterungsverlauf ist in ungestörter Form (z.B. [32], [33]) meist nur bei temperaturstabilisierten vorgealterten Quarzoszillatoren (OCXOs) zu beobachten. Im allgemeinen sind mehrere Alterungseinflüsse überlagert. Wenn eine niedrige Alterung vorrangige Bedeutung
12) G r+Z where r = 6,3%,766 geometric meters, the effective radius of the earth at latitude 45032'33 '' (refs. 9 to ll). L Since the current trend in the aviation industry is to adopt geopo- 1 4 tentialmeasure for the calibration of altimeters, the pressure-altltude 7 tables in the present report are
hallo, reicht für den LF33CDT eine Eingangspannung von 5 V aus um auf 3,3v zu kommen. Oder gibt es eine bessere Möglichkeit 3,3v für ein controller zu erzeugen muss nur ca. 500mA zulassen. Je weniger Bauteile desto besser Platzprobleme
Der LF33xx ist ein Linearregler und braucht >= 3,75 V für 3,3 Volt am Ausgang. Das funktioniert. Und zwar so: 3,3 V * 0,500 A = 1,65 W geliefert und 5,0 V * 0,512 A = 2,56 W reingesteckt. - Halber