rankommst, ist halt das Steinzeit-78xx-Design ;) Unwesentlich teurer (54ct vs. 45 bei digikey) wäre der LD2981ABU33TR, das ist ein echter LDO. MCP1700T3302 (max. 6V in) wäre mit 37ct sogar richtig günstig.
Georg A. schrieb im Beitrag #3054027: > der LD2981ABU33TR, das ist ein echter LDO. MCP1700T3302 (max. 6V > in) wäre mit 37ct sogar richtig günstig. Vielen Dank! Habe diese sofort überprüft. Leider kann ich diese nicht verwenden, benötige
Hallo, ich habe Schwierigkeiten das HopeRF Modul (http://www.octamex.de/shop/datasheet/42995b33c7339cc2710e635a34c16d0c.pdf) ans Laufen zu bekommen. Habe es mit einem LD33V beschaltet. Es ist noch kein uC angeschlossen. Wenn ich Spannung anlege, flackern beide LEDs auf der HopeRF Platine aus
8174/203-0304-33 0,468 6 25 A 750 V d 34 1300/1300 8174/203-0604-33 0,125 E9 12 25 A 750 V d 41 1300/1300 8174/204-1204-33 1,588 6 3 33 A 750 V d 34 1300/1300 8174/203-0305-33 0,670 6 33 A 750 V d 34 1300/1300 8174/203
the On-Chip Voltage Regulator No Yes (1) CANMX bit (CONFIG3H<0>). The alternate location on the 40/44LD and 28LD devices is RC6/RC7. On the Note 1: PIC18LFXXK80 devices do not have an 64LD device, the alternate location is RE4/RE5. on-chip voltage regulator. Unsupported PIC18FXX80 Features New PIC18FXXK80
Conversion Request 1 Mode Register XSFR(EC ) Reset Value: 0000 H H 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 LD CLR REQ LD SC EN EN 0 EV PND GT 0 M AN SI TR ENGT r w w rh r rw rw rw rw rw Field Bits Type Description ENGT [1:0] rw Enable Gate This bit field enables the gating functionality for the request source
geworden. Trafo/Siebung, Netzteil/Abschwächer (aktiv) TLC 7135 mit Oszillator und Decoder (SN74LD47) und die Displayplatine. Bis auf die Netzteilplatte alle doppelseitig, 75x100 mm Display dann 128x68mm, Gehäusepassig. Geroutet habe ich mit Target V15, PCB-Pool.
p245319.html?&trstct=pol_12&nbc=1 Die Beschreibung von dem Teil ist etwas dürftig: Messbereich: 0 - 33 V... Ist das alles oder bekommt man den Dezimalpunkt auch irgendwie eine Stelle weiter nach rechts? Nicht daß ich damit 330 Volt messen wollte, aber ich hätte momentan einen Anwendungsfall der mindestens
sales .ffice PART NO. X /XX Examples: Device Temperature Package a) TC9400COD: 0°C to +70°C, Range 14LD SOIC package. b) TC9400COD713:0°C to +70°C, 14LD SOIC package, Tape and Reel Device TC9400: Voltage-to-Frequency Converter c) TC9400CPD: 0°C to +70°C, TC9401: Voltage-to-Frequency Converter 14LD PDIP
P I C N 1 PIR10PIR1002B_DP I1 SB on Solder Side under JP _Green C IDP 5 C N 1 PIR80PIR802 3V REDD2 LD_BICOLOR_CMS SHELL P I C N 1 0 0 P2 82 0 C2 I0 100nF 100nF 100nF 100nF PWR 5075BMR-05-SM P1 81 0 C0 5V U1ULD3985M33R D3D3 PIU101n VouPIU105 PID30PID302 3V 12COC1 PIU103GND BYPASS C1COC3 BAT60JFILM 5V
0.1Hz to 200kHz, External Reference 650 μV 0.1Hz to 200kHz, Internal Reference, 670 μVP-P P-P C REF= 0.33μF TIMING CHARACTERISTICS The l denotes the specifications which apply over the full operating temperature range, otherwise specifications are at T A 25°C. V CC = 2.7V to 5.5V. (See Figure 1) (Note 13).
gpio.c:(.text.EXTI2_IRQHandler+0x24): undefined reference to `IecPinChange' [cc] collect2: ld returned 1 exit status BUILD FAILED Total time: 54 seconds vom Linker; Jetzt suche ich erstmal bei mir ...
möchte mittels des ATmega32 den LTC1456 ansteuern. Dieser befindet sich an PortC(PC0 - Din / PC1 - CS/LD / PC2 - Clock) http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lineartechnology/1456fs.pdf Nachdem der DAC das Wort entgegen genommen hat, gibt er dies auf einen PWM-Modulator(TL494) aus. Dieser funktioniert
@ Markus Weber Warst ja etwas schneller. Aber "ld X" braucht bei mir zwei Takte! ;-)
Bernie schrieb im Beitrag #2922188: > @ Markus Weber > > Warst ja etwas schneller. > Aber "ld X" braucht bei mir zwei Takte! ;-) Hmmm, wir hatten die gleichen Ideen. :-) Bei "LD" steht in meinem Datenblatt, dass er nur einen Takt braucht (wenn nicht Inkrement oder Dekrement dabei ist).
Pull-up Function. ShiftDR To Next Cell EXTEST Vcc Pull-up Enable (PUE) 0 1 Output Control (OC) FF1 LD1 0 0 D Q D Q 1 1 G Output Data (OD) n P 0 FF0 LD0 0 n 1 0 1 P D Q D Q o 1 G P Input Data (ID) From Last Cell ClockDR UpdateDR 273 8272C–AVR–06/11 ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P Figure 25-4. General
wenn man fast nichts sieht. Ich habe hier noch IR-LEDs herum liegen, wenn auch uralt. Z.B. die LD271 oder LD274. Oder auch eine uralte IR-Fernbedienung eines Videorekorders. Damit könnte ich die Kamera sicherlich mal testen. Der Transistorkristall wird aber sicher irgendwas unbekannteres an Spektrum
USB über eine BAT60, also in etwa 500 mA (abzgl. Eigenverbrauch des Boards) 3V: von 5V über einen LD3985M33R (3V3): 150 mA Da auch hier wieder eine BAT60 dahinterhängt, kommen effektiv nur etwa 2,95V heraus. Frage: Wenn auf 5V eine externe Spannung (LM2576) eingespeist wird, in wie weit kann dann
Capacitors. Note 3) Stabilization and charge sharing Capacitors. Note 4) Charge sharing Capacitors LD-20302A -5 External recommended condenser LD-20302A -6 5. Absolute Maximum Ratings Item Symbol Conditions Rated value Unit Remarks Input voltage VI Ta = 25 C -0.3 ~ V +0.3 Note 1 DDIO V Logic I/O power
8.1 von Solid-State-Relais was dazu gefunden. Demnach würden LED mit 10mA etwa durchschnittlich 33 Jahre leben. Und die Photoempfänger wären nicht das Problem. Dann wird die LED mit 2mA vermutlich noch länger halten. hier der Link dazu: http://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/AN-145.pdf/$file/
#4252505 zum Thema "Lebensdauer bei Optokopplern" > Demnach würden LED mit 10mA etwa durchschnittlich 33 Jahre leben. Und > die Photoempfänger wären nicht das Problem. Dann wird die LED mit 2mA > vermutlich noch länger halten. Diese Quelle http://www.vishay.com/docs/80059/80059.pdf besagt, dass nach
im Beispiel aufgebaut ist, wird der Spannungsregler nicht heiss. Ich habe es ebenfalls mit einem LD1117V33 versucht; selbes Ergebnis. Nun bin ich ein wenig ratlos ob das evntl. so sein soll/muss oder ob ich etwas übersehe. Gruß Lars
, 3) PART MARKING RANGE (°C) (RoHS Compliant) PKG. DWG. # ISL8200AMIRZ ISL8200AM -40°C to +85°C 23 Ld QFN L23.15x15 NOTES: 1. Add “-T” suffix for tape and reel. Please refer to TB347 for details on reel specifications. 2. These Intersil Pb-free plastic packaged products employ special Pb-free material
Und selbst bei LD/ST-Befehlen ist nichtmal ein 16-bit-disp möglich, was (oft) schon wieder ZUSÄTLICHE Takte/Befehle nötig macht.
gar nicht Befehle die generell auch mit (zumindest kleinem) Mem direkt rechnen können, weshalb nur LD/ST übrig bleibt, und es deshalb ein grässlicher Flaschenhals ist. (Man trinkt aufm Oktoberfest Bier aus Krügen, nicht aus Flaschen) (SH hat auch LD/ST-Architektur, mit ein paar Bit-Manipul-befehle
53 P2.9/USB_CONNECT/RXD2 GND Q1 52 P2.10/EINT0N/NMI IC3 C8 A BCX71SMD 51 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK C31 LD1117S33 10uF B 50 P2.12/EINT2N/I2STX_WS 100nF V 83 VSS 1 2 P2.13/EINT3N/I2STX_SDA 41 VSS D D 97 VSS E E VIN, VBAT, VBUS =>3.3 GND F 72 VSS L L VBUS = USB 5V 3 n 55 VSS A 2 C 10 31 VSS 5 8 W VBUS/5.3C
P2_13 VDD25_287 4 2 9 2 0 1 5 4 3 1 F 0 5 11 VSS25_286 4 V 12 P2_14 85 1 C RESET_SNI P2_15 S I C VDD33_7 P C C 0 9 _ 13 VSS33_1 D VSS33_784 1 9 R 9 9 n 1 S 14 E 9 P3_983 MCAD(6) 8 0 5 2 F T 15 VDD33_1 A P3_882 MCAD(5) 3 P4_5 8 0 M IC A(20) 16 P4_4 1 6 7 P3_781 MCAD(4) X 09 A(19) 17 P4_3 6 P3_680 MCAD(
2 1 T 6 5 4 3 2 1 O GND C 1 50R 52 P2.10/EINT0N/NMI D D A P IC3 C8 A 51 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK U G LD1117S33 100nF F B 50 P2.12/EINT2N/I2STX_WS 9 0 V 83 VSS 3 P2.13/EINT3N/I2STX_SDA C 1 41 VSS 3 VBUS_DET 97 VSS + 5 0 5 F 72 VSS / 2 1 2 / 3 n 55 VSS Q1 PWR1 L I 0 A 2 C 10 31 VSS BCX71SMD 1 2 C D 6 D 3
EINT0N/NMI D D A P GND C8 9 0 51 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK U G IC3 100nF C 1 50 P2.12/EINT2N/I2STX_WS LD1117S33 83 VSS 3 P2.13/EINT3N/I2STX_SDA 41 VSS 3 97 VSS + 5 0 5 A T 72 VSS USB_CON / 2 1 2 / 6 A 55 VSS Q1 1 L I 0 T V 31 VSS BCX71SMD 2 C D D B S S 19 VBUS R VBAT VBAT 6 u 3 1 P 27 C 1 D 1 K 26 P3.25
> Ein LDO würde mir ja nach unten hin Spannung klauen Daher nimmt man ultra low drop, wie LD2980C36, der braucht bei 10mA gerade mal 40mV, der LD3915033 hat das bei 300mA, der LD39015XX33 hat bei 10mA unter 10mA Verlust, ist aber schwerer beschaffbar.
>> Ein LDO würde mir ja nach unten hin Spannung klauen > > Daher nimmt man ultra low drop, wie LD2980C36, der braucht > bei 10mA gerade mal 40mV, der LD3915033 hat das bei 300mA, > der LD39015XX33 hat bei 10mA unter 10mA Verlust, ist aber > schwerer beschaffbar. Ich stöbere gerade bei Farnell
problematisch sein könnte, dann sind es die steilen Flanken der Clock. Ich würde einen Serienwiderstand (ca. 33 Ohm) nahe an den Ausgangstreiber setzen. Damit werden die Flanken schon etwas abgeflacht und dann sollten keine Relfexionen auftreten. Alternativ könntest du die Leitungen "verkürzen" indem du einen
UNd verdriller Leitung + Masse für SCK. Sonst findest du dich ganz fix in der Liga der gescheiterten LD-Ansteuerer wieder, die mit 20cm Flachbandkabel schon baden gehen, weil das Taktsignal E klingelt wie Sau.
r Rise Time ––– 190 ––– ns D = 121A d(off) Turn-Off Delay Time ––– 46 ––– R G 2.5Ω f Fall Time ––– 33 ––– RD= 0.2Ω Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– 4.5 ––– nH 6mm (0.25in.) from package G LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S Ciss Input Capacitance –––