single DCM-SP v9.1i, clkin : 50Mhz auf dem board wurden benutzt. Bei DCM-wizard steht Fout von 5 bis 333Mhz, deswegen hab als frequzenout = 300Mhz ausgewählt. Es geht um symmetrisches PWM, also ein 14bit-counter zählt hoch bis max 3fff und runter bis 0, also dreiecksignal. Die Dreieck-Frequenz ergibt
Synthese? upss, weiß leider nicht:( was ist das eigentlich? Lothar Miller schrieb: >>> if cnt = PWM_MAX then > Können deine 14 Bit-Komparatoren überhaupt 300MHz? PWM_MAX = Max-Count = 3fff. weiß nicht ob das geht mit 300Mhz, woher kann man wißen? vielen dank für ihre hilfe!
Hallo, INA 333 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina333.html OPA333 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa333.html microPOWER CMOS Operational Amplifiers Zero-Drift Series TI versendet
Raster von 5mV pro bit. -Die +5V im Plan sind 5,00V Referenzspannung (REF02) -Abweichung sollte max. +-1°C sein (hab ja durch den ADC nur schritte von ca 0,35°C) Ach ja Der PT hängt an JP1 bzw JP2. Gruß Stefan
T/R 15 Euro Keramik Ko 50V 123-13 4000 Stück T/R 22 Euro Keramik Ko 50V 223-333 4000 Stück T/R 26 Euro Keramik Ko 50V 393-104 4000 Stück T/R 35 Euro Widerstände 1% 5000 Stück T/R 12 Euro Aluminium Electrolyt Kondensatoren: DxH
25 Euro Wert als Einschreiben zu 4,25 Euro 2) bis 500 Euro Wert als Paket zu 6,90 Euro in DE (max 10kg) 3) bis 250 Euro (???) Wert als Paket zu 8,45 Euro in der EU (max 2kg wenn ich mich nit irre) Also mit DigiKey es kommt darauf an, denn ich habe vor allem Chips schon günstiger in Strasbourg
is determined by BT3-0 bits. Connect to a capacitor stabilizing capacitor between GND and VGH. VGH=max 15.3V A negative power output from the step-up circuit 2 for the gate line drive circuit. VGL O 1 Stabilizing The step-up rate is determined by BT(3-0)its. Connect to a capacitor stabilizing capacitor
Rechte Taste, Wert abspeichern. Abbruch ohne Speichern ist nicht möglich. Nr Bezeichnung Einh Min Max Default Einstellw. 1 Sprache DEUTSCH --- 10 Ofen Funktion/Betriebsart --- (Aus/Start/Nachl...) 11 Heizung Funktion (Aus/An) --- 20 Uhr Minute Einstellwert Min 0 59 30 21 Uhr Stunde Einstellwert h 0
(SOIC) E E1 p D 2 B n 1 h α 45° c A2 A φ β L A1 Units INCHES* MILLIMETERS Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n 8 8 Pitch p .050 1.27 Overall Height A .053 .061 .069 1.35 1.55 1.75 Molded Package Thickness A2 .052 .056 .061 1.32 1.42 1.55 Standoff § A1 .004 .007 .010 0.10 0.18 0.25
mal schlapp gemacht hat (Licht vergessen etc.) und anschieben nicht geht. Er hat nen 12V Ausgang (Max 8A) da kann man mit 5-10 minuten Laden wieder Starten.
zu (Solarthermie vorhanden), um die Therme und den Heizkreisregler am Laufen zu halten brauche ich max. 100W bei Netzversorgung, 12-Pumpen und Versorgung für den Regler gibt's auch.
man die für : #define MATSUSHITA_START_BIT_PULSE_LEN_MIN #define MATSUSHITA_START_BIT_PULSE_LEN_MAX #define MATSUSHITA_START_BIT_PAUSE_LEN_MIN #define MATSUSHITA_START_BIT_PAUSE_LEN_MAX und #define SAMSUNG_START_BIT_PULSE_LEN_MIN #define SAMSUNG_START_BIT_PULSE_LEN_MAX #define SAMSUNG_START_BIT_PAUSE_LEN_MIN
und 0 = 1 ? dem MAX anbauen ist schwierig, weil 1. kein max232 in der Kiste, aber in der Datenbank, aber max233 in der Kiste aber nur SMD und da muss ich löten, dito macht sub-d in dem steckbrett keinen sinn und in smd
B00100011; // Fast PWM change at OCR1B??? TCCR1B = B11001; // System clock OCR1A = 2; // 5.333 MHz OCR1B = 1; // 50% PWM Hoffentlich Pin 12 ist PB6/OC1B :) Bin auch unsicher, ob Arduino's Wire(twi) passt.
Hintergrund siehst Du ein Optrex-Farb-Display auf "Steckbaustein". Die 4 Tant.-Elkos gehören zum SMD MAX232, dessen Ladungspumpen die Spannung für die Hintergrundbeleuchtung liefern(s.auch http://www.mikrocontroller.net/topic/161354#1792407 ); Unter dem Trimmpoti sitzt ein SMD LM317L für die 2,8V; Unter
Kaltgerätestecker. In Anbetracht des Alters des Gerätes ist das kein tatsächliches Problem. Allerdings sind 333 EUR für ein gefühlt über 20 Jahre altes 20MHz-Oszilloskop etwas -hüstel- realitätsfern.
Max M. schrieb: > Schlag 3 Euro vor und so Gott will machste nen Schnäppchen. Das wäre durchaus angemessen, schließlich schreiben sie ja: "Verkauf an Privat nur als Schrott/Altmaterial!" > Den
> Ich möchte den Ausgangsstrom bei meinem LM317 erhöhen. Dann nimm halt einen LM350, LM333, LT1085 (3A), LM338 (5A), LT1084 (5A low drop), LT1083 (7.5A), LT1038 (10A) und vergiss solche Murksschaltungen, die keine SOA-Überwachung mehr haben, keinen Übertemperaturschutz, und eine viel
20°C von den den je 2 angeschlossenen LDO Regler. Einziger guter Baustein wäre der LT3080-1 mit max 1.1A mit integrierten Rp Widerständen, den gibts aber LEIDER nicht im TO-220 Gehäuse. Was nun? Gruss Xilinx
. KG 22 CHAPTER 1 Introduction Data input rise time (Trdi Max. 20ns Data input fall time (T ) Max. 20ns fdi Data output rise time (T rdo Max. 10ns Data output fall time (T ) fdo Max. 10ns Clock rise time (Trc) Max. 10ns Clock fall time (Tfc Max. 10ns Table 1.1
Wolfgang-G schrieb: > Es > gibt zwar Angaben zu min., typ. und max. Durchflussspannung, aber nicht, > wie sich die Spannungswerte verteilen. Die verteilen sich zwischen min. und max. Ist doch eigentlich logisch, oder?
Ich glaub er meinte wie die Verteilung zwischen min und max so ausschaut. ;)
) and (2) are interchangeable with an = {1.05 × 1.0089 – 1 } × 100% = 5.9345% ( ≈ 5.93% ) error of max. 0.005 °C in the range 25 °C to 125 °C and max. 0.015 °C in the range −40 °C to +25 °C . ∆T = -- = -- - = 1.167 °C ( ≈ 1.17 °C) TC 5.08 A NTC with a R -v25ue of 10 kΩ has a value of 32.56 kΩ between
BOTTOM. There are two cases that give a transition without Compare Match. OCR0A changes its value from MAX, like in Figure 11-7 on page 77. When the OCR0A value is MAX the OCn pin value is the same as the result of a down-counting Compare Match. To ensure symmetry around BOTTOM the OCn value at MAX must
3.70.1 0.05 1.65 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 1 0.4 0.3 0.04 O 4.50.1 2.54 2 0.61 1.8 0.1 MLC325 0.05 (1) 2.5 max (1) Terminal dimensions within this zone are uncontrolled to allow for flow of plastic and terminal irregularities. Fig.6 Outline of the KTY81 (SOD70). 1996 Dec 05 5 Philips Semiconductors Temperature
power can be dissipated if the maximum ambient temperature of the application is lower. T ▯ T P ▯ J(MAX) A ▯ 125°C ▯ 85°C ▯ 1096 mW D(MAX) R 36.5°C▯W ▯JA 17 PACKAGE OPTION ADDENDUM www.ti.com 5-Feb-2007 PACKAGING INFORMATION (1) (2) (3) Orderable Device Status Package Package Pins Package Eco Plan Lead
141°C IH = Quiescent Current with all outputs LOW TJ= Maximum allowable junction temperature (4 mA max.) I = Quiescent Current with all outputs HIGH (+150°C) L θJA = Junction-to-ambient thernal resistance (0.6 mA max.) (83.3°C/W) 14-pin plastic package D = Duty Cycle V = Supply Voltage S Note: Ambient
BufLength=512 ; Init BufLength . ; RecLength may . ; be reset later . ; in RecLength=128 . ; . ; constant MaxMem=RecLength+BufLength ;CalcMaxMem See Also SET VARIABLE DATA – Create Numeric and Text Data Syntax [<label>] data <expr>,[,<expr>,...,<expr>] [<label>] data “<text_string>”[,“<text_string>”,...] Description
110b (1.5kHz), we have 2*bandwidth=3ksamples/s which leads to reaction for interrupt activation of 3*333µs = 1ms and a minimum any motion interrupt duration of 3*333us = 1ms (see lower graph). If lower bandwidth is selected i) the digitally filtered values (lower noise) are taken for the verification of
notes 1 and 2 IH Low level input voltage VIL - - 0.7 V High level input current IH - - 10 A V CC = max. V I 2.4V - - 100 A V CC = max. V I= 5.5V Low level input current IIL - - -6.8 mA V CC = max. bit inputs V = 0.3V I Low level input current, clock I - - -0.18 mA L reset and input select 2 ZN425 ELECTRICAL
for each member of the EZ-USB Series 2100 Family. Table 1-2. EZ-USB Series 2100 Family Key Features Max UART Power Part RAM ISO End- Data Bus I/O Rate Prog (Async) Saving IBN/ Number Size Sup- points or Port B Bytes/s Max I/Os Package Speed Option STOP (Kbaud) port AN2131Q 8KB Y 32 Both 2M 24 Q = 80 PQFP
for each member of the EZ-USB Series 2100 Family. Table 1-2. EZ-USB Series 2100 Family Key Features Max UART Power Part RAM ISO End- Data Bus I/O Rate Prog (Async) Saving IBN/ Number Size Sup- points or Port B Bytes/s Max I/Os Package Speed Option STOP (Kbaud) port AN2131Q 8KB Y 32 Both 2M 24 Q = 80 PQFP
Video-Lineseparator usw. Hätte ich die Schaltung entworfen, hätte ich nur den Eingang dieser Schaltung auf alle (max.) 5 Eingänge umschaltbar gemacht. Ich weiß aber bisher nicht, ob es so realisiert ist. Gruß, Guido
...dann hätte ich hier noch eine, die ist von hier: welecw2000a - Revision 333: /fpga/leon3/Scope/synW2000A ich weiß jetzt nicht, ob das dieselbe wie die 'HelloW2000...' ist! schau halt mal Gruß Michael
Hallo, aktuelle IC´s sind INA333 und OP333 von TI. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina333.html Micro-Power (50μA), Zerø-Drift, Rail-to-Rail Out Instrumentation Amplifier http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa333.html 1.8V, 17uA, 2uV, microPOWER CMOS Zero-Drift Series Operational Amplifier Im Dateianhang ist eine interessante Schaltung. Dafür benötigt man von TI das kostenlose Simulationsprogramm TINA.
operating free-air temperature ranges (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP † MAX UNIT VIT+ Differential input high-threshold voltage 0.2 V V Differential input low-threshold voltage −0.2 V IT− VIK Enable input clamp voltage II= −18 mA −0.8 −1.5 V VOH High-level output voltage VID
gerade ins Datenblatt des IRF1404 geschaut. Was da steht kann ich kaum glauben. Der Transistor soll 333W Verlustleistung vertragen?? Im TO-220 Gehäuse? Natürlich nur unter optimalen Kühlbedingungen, in der Praxis als höchstens die Hälfte, aber selbst das scheint mir noch weit zu viel. Auch die 202A die
>Der Transistor soll 333W Verlustleistung vertragen?? Wenn du schaltend (PWM) arbeitest, solltest du weit drunter bleiben.. >Ich finde nur eine Angabe zur Ladung: Total Gate Charge = 131 nC. Genau die ist das. Die
Equivalent Circuit Table 7.2 Crystal Resonator Parameters Frequency (MHz) Parameter 2 4 8 12 16 20 Rs max [Ω] 500 120 80 60 50 40 Co max [pF] 7 7 7 7 7 7 Value to be determined (TBD) 7.2.2 External Clock Input An external clock signal can be input at the EXTAL pin as shown in figure 7.6. The XTAL pin should
operating free-air temperature ranges (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP † MAX UNIT VIT+ Differential input high-threshold voltage 0.2 V V Differential input low-threshold voltage −0.2 V IT− VIK Enable input clamp voltage II= −18 mA −0.8 −1.5 V VOH High-level output voltage VID
10 ns Data Hold Time HD; DAT Standard Mode 0 3.45 µs Fast Mode 0 0.9 µs High-Speed Mode, C b 100pF max 0 70 ns High-Speed Mode, C b 400pF max 0 150 ns Rise Time of SCL Signal t Standard Mode 1000 ns rCL Fast Mode 20 + 0.1Cb 300 ns High-Speed Mode, C b 100pF max 10 40 ns High-Speed Mode, C = 400pF max
100 0.1 1 10 100 Current (A) Frequency (MHz) 1000 470 µH 0.330 At 125°C ambient 8,38 X 100 µH 0.39max X X )00 9,91 06,35ax H ( 22 µH e n10 Internal coDash number t 4.7 µH u d 0.46max I 1 µH 11,68 Recommended 1 0.36min Land Pattern 9.14 0.060 1,52 0.1 0.1 1 10 100 0.15typ 0.160 Current (A) 3,81 4,06 0.400 10,16 Current Derating 03,05 0.52max 120 13,21 110 100 inches n Dimensions are mm e90 u80 c e70 a60 f o50 n40 c e30 P ° 20 Isat 2 10 Irms 0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160180 Ambient temperature (°C) Specifications subject to change
ein paar Daten zum DIMM Modul: Das ist ein PC2700 Speicher, also für Taktraten mit normalerweise max. 333 MHz der aber als DDR1 Modul auch Abwärtskompatibel ist, also 200 MHz müßten auch noch gehen, aber geht es auch noch langsamer, z.B. nur 20 MHz? Das DIMM Modul ist 512 MB groß, wovon ein oder
200 MHz. > Und ohne die DDR Funktion? Das sieht nicht gut aus: Clock cycle time Min: 7.5ns, Max: 15ns Der Takt darf also zwischen 66MHz und 133MHz liegen.
darüber hinaus sinkt die maximale Strom- V i25 entnahme bis zu einer Ausgangsspannung von 30 V u auf max. 2,5 A – siehe Grafik in Abbildung 1) a20 • geringe Verlustleistung s15 a • dauerkurzschlussfest u10 • großes hinterleuchtetes LC-Display A 5 • gleichzeitigeAnzeigevonSoll-Wert,Ist-WertundSta- tusinformationen
, zwischen L1 und L2. So macht es auch Siemens beim SITOP modular 5A mit der Artikelnummer 6EP1 333-3BA00. Das kann AC 120-230/230-500 V, Einstellung durch Umschalter am Gerät. Allerdings liefert das Teil wieder 24V...
Und Dein Gehäuse ist so knapp bemessen dass Du unbedingt auf die Platine mit max. 3 x 550V AC mußt? Macht doch irgendwie wenig Freude bei 100x160 mm EuroKarte Was spricht real gegen eine Montage des XXX_V/24V 2-5A NT in Deimem Gehäuse -- und die Platine beaufschlagst Du mit 24V
Den 100µ nach dem Regler würde ich auf max. 1µ verringern. Ich habe die Erfahrung gemacht, das die Regler dann wärmer oder sogar heiß werden. Relais würde ich vor den Regler anschließen (musst du dann evtl 9V oder 12V typen nehmen), dann
Gleichrichtung mehr spannung kp so 2 Volt mehr und dann reichts Also der Trafo kann bei 6V 2VA 333mA liefern und ein Relais verbraucht 81mA( hier:http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=79420;GROUPID=;SID=25NVKIDKwQARkAAHpbVQQa385fb93eda728572f70db95151f8e39 und hier ein Datenblatt: http://www.maluska.de
.................................................................................................. 333 2 16.3.3 I C Bus Interface Mode .................................................................................................................... 334 16.3.4 Clock Synchronous Serial Mode ........