✔ 120 Available in SO MAX230 (MAX200) +5 5/0 4 1.0 (0.1) Yes — 120 5 drivers with shutdown MAX231 (MAX201) +5 and 2/2 2 1.0 (0.1) No — 120 Standard +5/+12V or battery supplies; +7.5 to +13.2 same functions
unless otherwise noted. A OPEN-LOOP FREQUENCY RESPONSE POWER SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY 140 140 120 45 B 120 Gain ) ( B 100 e o 100 ( r c i θ e j a 80 90 t R 80 e h l +PSRR a 60 Phase S p 60 o Margin s u –PSRR V 40 ≈90° 135 u r P w 40 P 20 20 0 180 0 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 1 10 100 1k 10k 100k
Differential-output transition time 20 30 ns PZH Output enable time to high level See Figure 4 85 120 ns PZL Output enable time to low level See Figure 5 40 60 ns PHZ Output disable time from high level See Figure 4 150 250 ns PLZ Output disable time from low level See Figure 5 20 30 ns POST OFFICE
Call TI Call TI MSP430F412IPM ACTIVE LQFP PM 64 160 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR no Sb/Br) MSP430F412IPMR ACTIVE LQFP PM 64 1000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR no Sb/Br) MSP430F412IRTDR ACTIVE QFN RTD 64 2500 Green (RoHS & Call TI Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) MSP430F412IRTDT
Level-NC-NC-NC 74ACT16244DGGR ACTIVE TSSOP DGG 48 2000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) 74ACT16244DGGRE4 ACTIVE TSSOP DGG 48 2000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) 74ACT16244DL ACTIVE SSOP DL 48 25 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) 74ACT16244DLG4 ACTIVE SSOP DL 48 25 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) 74ACT16244DLR ACTIVE SSOP DL 48 1000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) 74ACT16244DLRG4 ACTIVE SSOP DL 48 1000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) SNJ54ACT16244WD
Differential-output transition time 20 30 ns PZH Output enable time to high level See Figure 4 85 120 ns PZL Output enable time to low level See Figure 5 40 60 ns PHZ Output disable time from high level See Figure 4 150 250 ns PLZ Output disable time from low level See Figure 5 20 30 ns POST OFFICE
840 59 GDR -3124.2 -853 119 R/W# 1447.8 -853 179 VSS 6019.8 -853 239 SA0 5974 840 60 GDR -3048 -853 120 E/RD# 1524 -853 180 VSS 6096 -853 240 SB0 5932.8 840 SSD1332 Rev 1.6 P 9/56 June 2005 Solomon Systech Pad # Pad Name X-Axis Y-Axis Pad # Pad Name X-Axis Y-Axis Pad # Pad Name X-Axis Y-Axis Pad # Pad
KO 1234E C PNPNPN 4P H O/KS CK E M T A TTTT/ DDDDCC 9 S 1 ETCSD YC E E E B EEEEP UUUUUU X . U SRSCS SB R L T R SSSSF AAAAAA L KE e 57846 10 0 59 7 12345 012345 IA d 11111 11 2 31 3 22222 444444 || 9 o 1K M C R1 % C 1 V 41 8 S 2R D _ 1 C E T H V 1 O 0 zO T L Y 2 MI S 0L E 2B R 24 ▯▯ LXT914 Application
immediately precede a PRDS instruction. 5 Instruction Set for the NM93CS06 and NM93CS46 Instruction SB Op Code Address Data PRE PE Comments READ 1 10 A5–A0 0 X Reads data stored in memory, starting at specified address. WEN 1 00 11XXXX 0 1 Enable all programming modes. WRITE 1 01 A5–A0 D15–D0 0 1 Writes
These pins are the pre-charge driving voltages for OLED driving segment pins VP_C SA0-SA95 (Red), SB0-SB95 (Green) and SC0-SC95 (Blue) respectively. They 22,23,24 VP_B can be supplied externally or internally generated by VP circuit. When internal VP_A VP is used, VP_A, VP_B, VP_C pins should be left
2) is an 8-pin SOIC to 8-pin SIP surfboard for the KMZ51 package. Scanner Image - <a href="Images/SB9082_KMZ51.jpg">9082 w/KMZ51</a> - <br> <a href="http://www.leica.com/optronics/product/dmc_oem.htm">Leica </a>has a 3 axis unit that is very accurate because it includes an inclinometer. They do not
otherwise specified.) Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit I Quiescent Current R = 120 200 320 mA q1 L VOS Output Offset Voltage Play Mode 〉 60 mV dV During mute ON/OFF output 〉60 mV OS offset voltage G v Voltage Gain 25 26 27 dB dGv Channel Gain Unbalance 〉1 dB Po Output Power VS= 13.2V
ILO Output Leakage Current V I/O 0V to VCC 10 A I V Standby Current CMOS CE = V - 0.3V to V 300 A SB1 CC CC CC I V Standby Current TTL CE = 2.0V to V 3 mA SB2 CC CC I V Active Current f = 5 MHz; I = 0 mA 50 mA CC CC OUT V Input Low Voltage 0.8 V IL V Input High Voltage 2.0 V IH V Output Low Voltage
into 600 Ω. RX+/RX- Output Drive Current - - 0.5 mA Sink and source TX+/TX- Input Impedance 60 90 120 kΩ Isolation Characteristics Isolation Voltage 3000 - - VRMS Linesidetohost side, one minute duration Surge Rise Time 2000 - - V/µS No damage via tip and ring MODE, OH, and CID Control Logic Inputs Input Low Voltage - - 0.8 VIL Input High Voltage 2.0 - - V IH High Level Input Current - - -120 µA VIN≤ V DD Low Level Input Current - - -120 µA VIN GND RING Output Logic Levels Output High Voltage V DD -0.4 - - V OUT = -400 µA Output Low Voltage - - 0.4 V OUT = 1 mA Specifications subject to
PCE bit SCI frame times. The mean of the 8 , 9 and 10 samples is considered as the bit value. 0 0 | SB | 8 bit data | STB | 0 1 | SB | 7-bit data | PB | STB |Consequently, the clock frequency should not vary 1 0 | SB | 9-bit data | STB | more than 6/16 (37.5%) within one bit. 1 1 | SB | 8-bit data PB
CS. TABLE 1-1: INSTRUCTION SET FOR X 16 ORGANIZATION (93XX66B OR 93XX66C WITH ORG = 1) Instruction SB Opcode Address Data In Data Out Req. CLK Cycles ERASE 1 11 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 — (RDY/BSY) 11 ERAL 1 00 1 0 X X X X X X — (RDY/BSY) 11 EWDS 1 00 0 0 X X X X X X — HIGH-Z 11 EWEN 1 00 1 1 X X X X
otherwise specified.) Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit I Quiescent Current R = 120 200 320 mA q1 L VOS Output Offset Voltage Play Mode 〉 60 mV dV During mute ON/OFF output 〉60 mV OS offset voltage G v Voltage Gain 25 26 27 dB dGv Channel Gain Unbalance 〉1 dB Po Output Power VS= 13.2V
✔ 120 Available in SO MAX230 (MAX200) +5 5/0 4 1.0 (0.1) Yes — 120 5 drivers with shutdown MAX231 (MAX201) +5 and 2/2 2 1.0 (0.1) No — 120 Standard +5/+12V or battery supplies; +7.5 to +13.2 same functions
0.1) No — 120 Standard +5/+12V or battery supplies; +7.5 to +13.2 single-package solution for IBM PC serial port MAX240 +5 5/5 4 1.0 Yes — 120 DIP or flatpack package MAX241 (MAX211) +5 4/5 4 1.0 (0.1) Yes — 120
55 7C264-20 7C264-25 7C264-35 7C264-45 7C264-55 Maximum Access Time (ns) 20 25 35 45 55 Commercial 120 120 100 100 100 Maximum Operating Current (mA) Military 140 120 120 120 Maximum Standby Commercial 40 40 30 30 30 Current (mA) (7C261 only) Military 40 30 30 30 Maximum Ratings (Above which the useful
NAME SP14Q002-A1 (2) MODULE SIZE 167.0(W)mm×109.0(H)mm×10.0(D)mm(max.) (3) EFFECTIVE DISPLAY AREA 120 mm min. × 89 mm min (4) DOT SIZE 0.345(W)min. × 0.345(H)min (5) DOT PITCH 0.360(W)mm × 0.360(H)mm (6) NUMBER OF DOTS 320 (W) × 240 (H) (7) DUTY 1/240 (8) LCD BLACK / WHITE TYPE (NEGATIVE TYPE) THE UPPER
This flag is located at the position of bit 7 in the flag register (FLG). (7) Static base register (SB) The static base register (SB) is configured with 16 bits, and is used for SB relative addressing. (8) Flag register (FLG) The flag register (FLG) is configured with 11 bits, each bit is used as a flag
tDS 60 ns Data Valid to WR Hold tDH 0 ns RD Low to Output Data Valid t Figure 2, C = 100pF (Note 12) 120 ns DO L RD High to Output Disable tTR (Note 13) 70 ns RD Low to INT High Delay INT1 120 ns Note 1: Accuracy specifications tested DD = 5.0V. Performance at power-supply tolerance limits guaranteed by
reliability device. TRUTH TABLE CS1 CS2 OE WE MODE I/O1−I/O8 VDD CURRENT H X X X Not Selected High Z ISB, SB1 X L X X Not Selected High Z ISB, SB1 L H H H Output Disable High Z IDD L H L H Read Data Out IDD L H X L Write Data In IDD OPERATING CHARACTERISTICS (VDD= 5V ±10%, SS= 0V, A= 0 to 70 ° C) PARAMETER
Leakage Current V = 0V to V 10 µA LO I/O CC Com. 100 µA I V Standby Current CMOS CE = V - 0.3V to V SB1 CC CC CC Ind. 300 µA ISB2 VCC Standby Current TTL CE = 2.0V to VCC 3 mA (1) Com. 30 mA ICC VCC Active Current f = 5 MHz; OUT = 0 mA Ind. 40 mA V IL Input Low Voltage 0.8 V V IH Input High Voltage 2.0
Differential-output transition time 20 30 ns PZH Output enable time to high level See Figure 4 85 120 ns PZL Output enable time to low level See Figure 5 40 60 ns PHZ Output disable time from high level See Figure 4 150 250 ns PLZ Output disable time from low level See Figure 5 20 30 ns 4 POST OFFICE
Das scheint ungefähr der Reihe SB120... nur in SMD-Glasgehäuse zu entsprechen. 20-100V je nach Typ und 1 A
einen mehr. Wenn der vom Tisch hopst, findest Du ihn nicht wieder *gg*. macht 20mV Drop bei 100mA, 120mV bei 1Amp und 200mV bei 2Amp. Sind übrigens zwei Dioden drinn, die sich separat an- und abschalten lassen. Wird eben immer verrückter... :-)) http://news.thomasnet.com/fullstory/29735/772
mal die Mühe gemacht: http://www.blindschleiche.de/shownews.php3/120 Lad Dir die PDF Datei herunter und schau Dir die Performance-Vergleiche der Diagramme ab Seite 14 folgende genau an. C schneidet gegenüber C++ bis auf eine Ausnahme in den Laufzeiten besser ab.
"3. Hier hat sich einer mal die Mühe gemacht: http://www.blindschleiche.de/shownews.php3/120 Lad Dir die PDF Datei herunter und schau Dir die Performance-Vergleiche der Diagramme ab Seite 14 folgende genau an. C schneidet gegenüber C++ bis auf eine Ausnahme in den Laufzeiten besser ab
Schutzdiode, ist die dadurch nicht in durchlassrichtung geschalten??Ist dafür etwa deine externe Diode SB560 zum Schutz verantwortlich? Check da jetzt was nicht ganz. Was ist jetzt wenn ich statt des p-Kanal einen n-Kanal MOSFET nehme? im normalbetrieb sperr ich den also Gate auf Low. beim abschalten
etwas reinziehen, was dich weiterbringen könnte. Allerdings ist das dort alles eine Nummer größer.(120Volt@60-100A). Mal sehn, vlt. mal ich noch was auf... Gruß AxelR:
@sb: dafür haste wenn du von der usa seite bestellst knapp 58$ versandkosten... da machens die 3€ umrechnungsunterschied nicht. das dragon ist ein vollwertiger jtag-emulator ... allerdings nur bis 32k
die 255€ abbuchen wollen, gibts nen Problem...soviel hat meine Visa gar nicht drauf im Moment ;-) @sb: bestellt aus und geliefert nach D Gruß Fabian
:-) Schottkydiode: Zumindest eine, die auch erhältlich ist, z.B. SB130. Wenn's dann eine zerlegt, weiss man wenigstens, dass es Störspitzen sind. In diesem Falle empfehle ich ein Upgrade auf SB550. Komisch finde ich's allerdings weiterhin, da ich selber auch schon
nocheinmal ein Foto vom GoKart ansehen (Hast Du sicher schon gemacht) ? Hier fliessen zwischen 40 und 120 Ampere @ 120Volt. Da glüht doch auch nichts weg. Motorentstörung ok, aber so ein Filter ist DEFINITIV nicht von nöten! Durch Messen zum Wissen sagte mein Vater immer!! Robuster Querschnitt bei der
liegt das? Auf der Homepage (s.o.) ist beschrieben, dass die Fets bis zu 10A bei 12V durchlassen, was 120W entspricht - bei mir sind es nur 24V * 1,4A = 33,6W. Ich muss die Fets auch mit der doppelten Leistung betreiben (zwei Phasen über einen Fet) können - hat jemand einen Tipp, wo ich nach dem Fehler
dimensioniert man die Freilaufdioden? Welche Art nimmt man da am Besten (benutze im Moment Schottky-Dioden SB 330)? Gibt es die entsprechenden Dioden auch im SMD-Format?
Vereinzelt gibts noch welche (z.B. Reichelt: AC125..., und in der Reihe der japanischen Transistoren 2SB... gibt es meines Wissens auch noch ein paar Germanium-Vertreter.) Die Germanium-Transistoren haben ein Ube von etwa 0,35 Volt. Nachzulesen in den dazugehörigen Datenblättern. Gerhard
Die Schwellspannung ändert sich um etwa -2mV/°, also einfach die Schaltung auf 120°C aufheizen und schon hast Du: 0,7V-100*2mV = 0,5V Peter
Hallo, hat jemand von euch zufällig eines der folgenden Netzgeräte? -Regelbares Netzgerät AFX-1502 SB ( 50,- bei Pollin) -Stabilisiertes Labornetzgerät DF-1730 SB 3A ( 80,- bei Pollin) Hier gleich ein Link zu den Netzteilen, ich hoffe er funktioniert bei euch (klappt bei dynamischen Inhalten nicht
Ich habe ein anderes aus der Pollin-Kollektion DF-1730 SB 3A kann 0-30Volt 0-3A. Es macht einige interne Umschaltung mit nicht gerade leisen Relais. Das klappern nervt dann schon hin und wieder es passiert auch bei laufenden Betrieb. Sonst aber OK.
voll durchschalten. Sollten sie aber. Als Kondensator nimmst du 4x47µF/16V parallel. Als Diode eine SB120 oder was Du gerade hast. Wenn Dir die Bauform nich zu groß ist, kannst Du auch eine Gleichrichterdiode aus einem alten Computerschaltnetzteil nehmen. Als Kern kannst Du den RIK 12 von Reichelt verwenden
*unterschreib* wir waren mal 120 E-Techniker. Bei den technischen Informatikern sind noch vielleicht 3 übrig (incl. mir) und insgesammt vielleicht 15.
Rechner. "Die bekommt man ja nie voll" . Jaja,voll bekommen war nur ne Frage von Wochen. Mit ner SB2 überhaupt kein Problem *gg* Also Fujitsu hab ich noch ne 1Gig von 93 (3.5"). Die waren noch richtig stabil gebaut und hat lange gelaufen bis ich se in Rente geschickt habe. Vorallendingne Leise
ebenfalls 8W). Alles zusammen gepanscht und man erzielt super ergebnisse damit, Belichtungszeit Präzise 120 Sek für Bungardplatinen. Bauanleitungen gibt im Netz z.B. http://www.adolf-niemueller.de/bau.htm gruß Chris
nur so um die 4 Watt aber UVlicht ist es auch. Muß wahrscheinlich länger belichtet werden mfg SB
gleich die 16 MHz Variante für (in kleinen Stückzahlen) 13 € bestellt. Die Liefern leider erst ab 120 € Mindestbestellwert. Das Löten der Teile ist auch nicht so kompliziert 0,8 Pitch geht noch, wenn man eine gefertigte Leiterplatte und eine Lötspitze für Gulwings verwendet. Geht besten wenn man
Hallo also soweit mir bekannt kannst Du dort auch z.B. 1 Stück bestellen, wenns 120 € kosten würde. Vorausgesetzt sie haben die Teile da, und müssen nicht extra bestellen. Da sie aber einer der größten Distributer für Atmel in Deutschland sind hat man ganz gute Chancen da, was