Hagen RE: Danke der MAX4073 geht zwar nur bis 28V habe aber bei Maxim den MAX4080 gefunden der bis 76 Volt geht, hoffentlich gibts das Teil bei Reichelt, da die Beschaffbarkeit ja nicht immer geben ist.
In meiner Liste stehen: Zetex TMX40M max471-max472 max4172 max4372 max4373-max4374-max4375 LM1946 Honeywell AN26030 AN295036 CSNA111 Allegro ACS704 ACS705 ACS706
main 00800100 B square [/pre] also eindeutig eine Variable square im .bss. Ja, ich habe gegen -lm gelinkt (aber davon wird natürlich nichts benötigt). Ah ja... ich seh da was. Da wollte einer besonders gut sein und war eher dilletantisch. Verschiedene trigonometrische Funktionen in libm.a
extra mit -O0, damit er die Variable nicht wegoptimiere) Ich hatte -Os benutzt und nicht gegen -lm gelinkt. Nachtrag: Hab jetzt nochmal mit -O0 compiliert. Gleicher Effekt. Ich hab hier den WinAVR-20070525
51-7 9°C/W 52°C/W SOT-23-5 (DBV) High K, JESD 51-7 131°C/W 206°C/W SOT-23-3 (DBZ) High K, JESD 51-7 76°C/W 206°C/W TO-92 (LP) High K, JESD 51-7 55°C/W 140°C/W TSSOP (PW) High K, JESD 51-7 65°C/W 149°C/W NOTE 2: Maximum power dissipation is a function of T (max, and T . The maximum allowable power dissipation
74HC14, 86, 132, 221, 4060 - TL072, TL074 (OPs) - TC4426, TC4427 (MOSFET Treiber) - OP07 (OP) - LM393 (Komparator) - L6201P (H Brücke) - Ref02 (5V Ref.) - Die Agilent Opto Dinger stehen ja schon drin.
Posten 6: OPs / Komparatoren TL072 79x (Ti) TL074 40x (Ti) OP07 76x (Ti) LM393 8x (ST) Alles in SMD, SO8 oder SO14 Gehäuse Insgesamt also 203 Bauteile. Angesetzt sind 0,08€ pro Bauteil, also insgesamt ~16€ - Megenrabatt = 13€ für den ganzen Packen.
seiner Invertierung der Signale die Daten verfälscht. ?? Daraufhin habe ich die Pin's 2 und 3 am LM358 vertauscht. Die Daten sahen aber noch identisch aus. Ich vermisse in den geloggten Daten die Zeichen AA, 00 und evtl. FF. Mit welchem Programm hsat du die Daten mitgeloggt? Gruß Christoph
PCS2 70 PQ5 VCC R6 4k7 71 PQ6 R4 4k7 94 PQS6/PCS3 75 PQ7 R3 4k7 93 BERR PQS7/TxD 92 HALT RESET RESET 76 S S S S S S S S S S S S S S S RxD X2 103 R/W V V V V V V V V V V V V V V V D8C V10 DB9F 2 2 0 6 5 8 4 2 4 2 1 7 0 8 4 74HC14 HLMP-1620 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 5 6 VCC 6 1 2 7 C3 D8B V11 3 100n
keine Datensätze empfangen. Betriebsspannung verrauscht: kann ich auch ausschliesen, benütze einen LM1086 und Oszi bestätigt meine Vermutung. Antwort auf GPclr -> keine! Pin WakeUp: ist nicht beschaltet!
>benütze einen LM1086 und Oszi bestätigt meine Vermutung. wie sieht den das Oszibild aus? Hast Du hinter dem 1086 noch irgendwelche Filter? benütze mal den, oder sieh ihn Dir mal an... http://www.national.com/pf
fpack-struct -fshort-enums -fno-exceptions -Wall -Wa,-adhlns=AVRTel21.c -Wl,-Map=AVRTel21.map,--cref -lm AVRTel21.c -o AVRTel21 In file included from AVRTel21.c:76: C:/Progr-MCU/WinAVR070122/avr/include/avr/io.h:336:6: warning: #warning "device type nicht definiert. Was heisst das?" AVRTel21.c: In
-MP -MF > .dep/AVRTel21.elf.d AVRTel21 --output AVRTel21.elf > -Wl,-Map=AVRTel21.map,--cref -lm Wegen dem fehlenden MCU kommt diese Warnung: > In file included from AVRTel21.c:76: > C:/Progr-MCU/WinAVR070122/avr/include/avr/io.h:336:6: warning: #warning > "device type nicht definiert. Was
Wb/A m ⭈ kg ⭈ s ⫺2 ⭈ A⫺2 Celsius temperature degree Celsius (d) ⬚C K (c) 2 –2 luminous flux lumen lm cd ⭈ s2 m 2 m ⭈–4d = cd –2 illuminance lux lx lm/m m ⭈ m ⭈ cd = m ⭈ cd activity (referred to a radionuclide) becquerel Bq s⫺1 absorbed dose, specific energy (imparted), kerma gray Gy J/kg m ⭈ s ⫺2 dose
eher amateurfunküblichen Bandbreiten entspricht. Mit einem 5 MHz Quarz ginge immerhin 430,24 - 439,76 also fats das ganze Amateurband, bei 15 kHz Hub
ganzen Werken hier sollte es keine Probleme geben ;) Meine RFM-Module sollen ADC-Werte (3x Temp. mit LM35 (Displayausgabe funktioniert schon) + 6 versch. Spng. (6 Cellen LiPo) + Strommessung (Wie am besten bis 150Amp messen?) Übertragen. Echt saubere Arbeit von euch, weiter so. MFG Timo S.
output atmega32/bootloader -0x49454321.elf -Wl,-Map=atmega32/bootloader-0x49454321.map,--cref -lm -Wl,- -section-start=.text=0x7000 obj/main.o: In function `main': D:\Projekte\Bootloader\Bootloader/main.c:82: undefined reference to `memcpy_P' make: *** [atmega32/bootloader-0x49454321.elf] Error
Die aktuelle Version für den Mega32 hat Code im Binary bis 0x770d, das sind 30477 Bytes genutzt, 29,76 KB. Also nur noch 235 Bytes Luft bis zur Kennung für den Bootloader. Edit: im Binary für den M644 sind 32039 Bytes genutzt. Da glaube ich irgendwie nicht, dass das ein Problem im Bootloader selbst
51-7 9°C/W 52°C/W SOT-23-5 (DBV) High K, JESD 51-7 131°C/W 206°C/W SOT-23-3 (DBZ) High K, JESD 51-7 76°C/W 206°C/W TO-92 (LP) High K, JESD 51-7 55°C/W 140°C/W TSSOP (PW) High K, JESD 51-7 65°C/W 149°C/W NOTE 2: Maximum power dissipation is a functiJn of T JA, andAT . The maximum allowable power dissipation
gesteckt - kein Problem. Zugriff auf "LM75" über A=TEMP(0) -> "I2C-Error" Gruß Otto
diese erhält somit auch keine Daten..... Die Adresseinstellungen stimmen miteinander überein. Der "LM75" funktioniert. Hast Du irgendetwas "in der Schublade" ? Viele Grüße Otto
output VSM1 No input 0 0 0.2 V VSM2 VIN100dBµ 1.7 2.3 3.1 V LED drive sensitivity LED-ON ILED=1mA 46 61 76 dBµ LED drive bandwidth LED-BW V =100dBµ, I =1mA 70 105 140 kHz IN LED AM rejection ratio AMR VIN=100dBµ, 100% mod. 45 58 dB AM-1kHz, 30% mod. IF buffer output VIF VIN50dBµ 110 160 230 mV Equivalent
Wenn es auch etwas weniger als 80V sein kann gäbe es da auch Typen von Maxim (z.B. MAX5033 - 76Vin, 500mA, MAX5035 - 76Vin, 1A) http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3990
supply circuits which offer unique performance Simple Voltage Multiplication (VOUT = (-) nVIN (ICL76 advantages over previously available devices. The ICL7660 60, performs supply voltage conversions from positive to Typical Open Circuit Voltage Conversion Efficiency 99.9% ICL76 negative for an input
CombinedMatchingNetwork) at3dBaboveSensitivityPoint SeparateLNAandPAMatchingPathsTypically Interferer=FMJammer(9.76kbps,10kHzDeviation) ImprovePerformanceby2dB –60 20 –65 0 ACTUAL INPUT LEVEL –70 LINEAR AFC OFF –75 –20 ) ) B –80 B ( ( –40 L L RSSI READBACK LEVEL E –85 CORRELATOR V E AFC ON E L –90 I –60 I S F R R
heiß ist. Für alle Temperaturzuleitungen sollte geschirmtes Kabel (0.14mmxmm) verwendet werden. - 76 - Der Anschluss eines Temperatursensors kann sowohl über 3 Leitungen ( +5V, Temp., Masse) als auch über 2 Leitungen (Temp.,Masse) erfolgen. 3 Leitungen: +5V über Pullup direkt am Sensor 2 Leitungen:
unique requirements for a o voltage regulator that cannot be met by the industry stan- s dards like the LM340 or the LM317. These regulators use an : NPN Darlington pass transistor (Figure 1), and will be re- T ferred to in this document as NPN regulators. The demand e for higher performance is being met
meist die recht einfachen Schaltungen aus den AppNotes nachbauen. Schaltregler gibt es in Fix (z.B. LM2574/75/76-N5 je nach Leistung) oder variabel (z.B. LM2574/75/76 N-ADJ oder MC34063A). Die externen Bauteile liegen meist so zwischen 3-6 Stück. Der Wikungsgrad hängt teilweise wohl auch von der Güte
Oder schau Dir mal den LT1375/LT1376 (=>500KHz, 5µH Spule) an... der 76er ist allerdings bei Reichelt für 6,10 € gelistet im SO Gehäuse. Ohne die Frequenzvorgabe gäbe es da natürlich noch den LM2574N5 (52KHz, 330µH Spule) für 0,97 € oder den MC34063A für 0,35 € (laut
gerade noch so erträglich. Die auch genannten LT1076 , MIC4684 und die Simpleswitcher wie z.B. LM2574 laufen alle bei unter 200kHz. Ich möchte mir meine Analogsignale in diesem Frequenzbereich nicht versauen. Die Maxim-Serie ist schnell und schön und teuer. Danke Cheers Detlef
. such as the LM124, LM158, OP-20, OP-21, OP-220, In dual supply operations, the output stage is crossover OP-221, OP-420: distortion free. a)Whentheinputismorethanadiodedropbelowground, Sincetheoutputcannotgoexactlytoground
up to 94%, non-isolated, INNOLINE no need for heatsinks! DC/DC-Converter ● Pin-out compatible with LM78XX Linears ● Very low profile (L*W*H=11.5*7.5*10.2mm) ● Wide input range (4.75V ~ 18V) R-78xx-1.0 ● Short circuit protection, thermal shutdown ● Non standard outputs available as specials Series between
across the ProASIC Family Reprogrammable Flash Technology Unique Clock Conditioning Circuitry 0.22 µm 4 LM Flash-Based CMOS Process Live At Power-Up (LAPU) Level 0 Support PLL with Flexible Phase, Multiply/Divide and Delay Single-Chip Solution Capabilities No Configuration Device Required Internal and/or
L M August 1999 1 1 7 L M LM117/LM317A/LM317 3 1 3-Terminal Adjustable Regulator A / age, supplies of several hundred volts can be regulated as General Description long as the maximum input to output differential is not ex- The
presently available including AD580, AD581, ■ A/D and D/A Converters REF-01, REF-02, MC1400, MC1404 and LM168. ■ Precision Regulators ■ Constant Current Sources , LTC and LT are registered trademarks of Linear Technology Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. ■ V/F
CombinedMatchingNetwork) at3dBaboveSensitivityPoint SeparateLNAandPAMatchingPathsTypically Interferer=FMJammer(9.76kbps,10kDeviation) ImprovePerformanceby2dB 20 –60 –65 0 ACTUAL INPUT LEVEL –70 –20 LINEAR AFC OFF ) –75 ) m d B –80 ( –40 ( E RSSI READBACK LEVEL L V V –85 CORRELATOR L –60 E AFC ON I L –90 S I R F –80
L L April 1999 M 7 Revised December82005 0 5 A • L LM7805 LM7806 LM7808 LM7809 L M M 8 LM7810 LM7812 LM7815 LM7818 LM7824 8 6 0 LM7805A LM7806A LM7808A LM7809A A L LM7810A LM7812A LM7815A LM7818A LM7824A M L 8 7 8 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
d a n h e m n o 1 1 3 e k h b n e r u lfi n r . g v e e a i d 0 4 6 8 7 80 0 5 4 09 h r d e „ w u c lm e e D e n n n ß e e 1 7 8 2 7 s e r e 1 c g h W b e s e W i n c i n R k M k k k k k k R b s a n v h d n i s n e n d e B h e g b b e r u u e e z T a ü e t o w n b e a r o br r r e r e fi g s i g k b t
can be measured at the testpoint marked “V IN. VINis supplied to both the buck converter and to the LM7805 voltage regulator. The LM7805 delivers 5V for the microcontrollers. This voltage can be measured at the testpoint marked “V ” The LED marked “5V OK” indicates power on. CC PC Interface Connected