L M June 2005 1 1 7 L M LM117/LM317A/LM317 3 7 3-Terminal Adjustable Regulator A / General Description age, supplies of several hundred volts can be regulated aL The LM117 series of adjustable 3-terminal positive voltageong as
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
program and change the settings. 3.4 Connections for four standard LCDs 3.4.1 Connections to Sharp LM64183P (640 x 480 DSTN MONO LCD) Table 3-1: Connections for Sharp LM64183P LCD LM64P83 PCM-4823 CN6 Pin Pin name Pin Pin name CN1-1 S 36 FLM CN1-2 CP1 38 LP CN1-3 CP2 35 SHFCLK CN1-4 DISP 5 +5 V CN1-5
regulation load 0.2 mA to 1.0 mA - 1 - mV/mA Oscillator Initial accuracy fosc Ct = 470 pF, Rt = 49.9 k 76 81 86 KHz Ramp peak - 2.54 - V Ramp valley - 0.48 - V o o o Temp. stability TA = -40 C to 85 C - - 200 ppm/ C Error Amplifier Input bias current ADJ = FB = 2.0 V - 0.25 - uA Input offset voltage VFB
capacitance CI 10 pF oscillator frequency FOSC 2.5V≤V DD.5V 125 kHz reading time T Read F OSC=125kHz - 32.76 - mS SCK frequency F SCK Ton and Toff≥100nS 0 5 MHz RESTART pulse length tSCK 100 ns Filter characteristics linear input V peak to peak 2.8*10 3 V IN -3 linear low cut-off frequency LF 0.45 0.5 0.55
2 transfer.rnal connection, but should be soldered to PC board for best heat Top View Order Number LM2574-3.3HVN, LM2574HVN-5.0, DS011394-3 LM2574HVN-12, LM2574HVN-15, LM2574HVN-ADJ, Top View LM2574N-3.3, LM2574N-5.0, LM2574N-12, Order Number LM2574HVM-3.3, LM2574HVM-5.0, LM2574N-15 or LM2574N-ADJ See
L M May 2003 1 1 7 L M LM117/LM317A/LM317 3 7 3-Terminal Adjustable Regulator A / General Description age, supplies of several hundred volts can be regulated aL The LM117 series of adjustable 3-terminal positive voltageong as
T PACKAGE LT1074HVCT LT1074HV/76HV.................................................. 75V 5-LEAD T0-220 LT1076CT SwitchVoltagewithRespecttoGroundPin(V SW Negative) LEADS ARE FORMED STANDARD LT1076HVCT LT1074/76 (Note 6)..............
capacitance CI 10 pF oscillator frequency FOSC 2.5V≤V DD.5V 125 kHz reading time T Read F OSC=125kHz - 32.76 - mS SCK frequency F SCK Ton and Toff≥100nS 0 5 MHz RESTART pulse length tSCK 100 ns Filter characteristics linear input V peak to peak 2.8*10 3 V IN -3 linear low cut-off frequency LF 0.45 0.5 0.55
. Dann betreib die Schaltung mal mit >20V. Innerhalb kürzester Zeit wirst du dir den Finger am LM317 verbrennen. Davon abgesehen ist der LM317 zu langsam für die Ansteuerung mit PWM. Wiso brauchst du eigentlich 1W Widerstände ? Wenn die Betriebsspannung niedrig genug ist (z.B. 5V), dann reichen
wenn ich die Led mit PWM betreibe, reichen die 0,5W-Widerstände. Bei Volllast wäre es knapp. Dass der LM317 zu langsam ist habe ich mir schon gedacht. War halt ein Schnellschuß...
es wird ein DS1820 benötigt.. Du kannst auch mit einem einfachen Temperatursensor KTY oder ein LM35 verwenden. >Wie soll ich dann diesen Wert auf dem LCD wiedergeben??! Zuerst sollte Dein ATmega16 einen Analogwert (Spannung) messen und diesen Wert auf dem Display darstellen können. Alle
. Eine andere Möglichkeit wäre die Verwendung einen annäherend linearen Temperatursensor (kty8x, LM135 oder wie der heisst).
Bei manchen OPV-Modellen stehts dabei, wenn man sie im Editor öffnet. Ich habe mal als Beispiel den LM358 von ONSemi angehängt. Arno
Normal -32 32 -32 96 LINE Normal -28 48 -20 48 LINE Normal -28 80 -20 80 LINE Normal -24 84 -24 76 LINE Normal 0 32 0 48 LINE Normal 0 96 0 80 LINE Normal 4 44 12 44 LINE Normal 8 40 8 48 LINE Normal 4 84 12 84 WINDOW 0 16 32 Left 0 WINDOW 3 16 96 Left 0 SYMATTR Value OPA211 SYMATTR Prefix
High bei %h70 ja ? Und wenn Du wirklich den A Typ nimmst, ist h70 eh falsch, dann müsste es eher h76 sein, da der A-Typ ein anderes Anfangsbitmuster hat. (0111A2,A1,A0,0 und nicht 0100A2,A1,A0,0 Evt liegts nur daran ?? Siehe Datenblatt Seite 9. mfg Oliver
PCF8574 hängen) und noch so einige diverse Messwerte (PH, Salinität, Leitwert und 4 * Temperatur via LM75). Tja und dann wollte ich das ganze, gerne auf 4 Displays mit je 4*27 Stellen sichtbar machen und siehe da, der einfachste Teil macht die grössten Probleme. Aber wenn Du sagst und wie Deine
Ok meine zieht 160mA bei 5V. Hab auch einen LM1086 drin. Hab gerade mal aus einem Baustellenlicht die 6 Volt Batterie geschnappt und bin mal mit Auto und Laptop in Verbindung mit Google Earth herumgefahren. Position und Fahrgeschwindigkeit hat
3,2,12,30,45,000,,17,27,000,,10,06,000,,07,06,000,*7C $GPGSV,3,3,12,14,03,000,,25,02,000,,29,01,000,,26,01,000,*76 $GPRMC,093156.179,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,251106,,*12 $GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E Hab mir zwar die NMEA Spezifikation durchgesehen, konnte aber nicht erkennen woran es liegen könnte. Vielleicht hatte
von ST (zwischen CL und CS)) verändern und statt dem Transistor T1 nen FET nehmen. Dann müsste der LM723 "gar" nicht belastet werden oder sehe ich das falsch? Roland
125 V und 700 mA. Wenn du zwei nimmst dann kommst du auf deine 1 A. TL 783 ist ähnlich bekannten LM 317
LM75: Ich hab nen lm75 clone drin, von rs-components: AD7415ART im SOT23-5 (BestNR: 451-3128) Ich würd an deiner Stelle bei segor den LM75 CIM3 nehmen. Dann A2-A0 auf GND und dann müsste der sofort
Kann auch der "LM 75 SMD" von Reichelt genommen werden?
allererstes die Datenblätter für folgende Bauteile aufzutreiben: 74HC/HCT595 ULN2308 ATMega8 LM317 BC556 oä. wie BC857 Danach hier im Forum alles über Shiftregister zu suchen, wie dem HC595. Die Verschaltung ist grob gesagt ziemlich einfach: Am ATMega8 kommt der ULN230x an einen eigenen
15E64,15E65,15E66,15E67,15E68,15E69,15E6A,15E6B,15E6C,15E6D,15E6E,15E6F,15E70,15E71,15E72,15E73,15E74,15E75,15E76,15E77,15E82,15E83,15E84,15E85,15E86,15E87,15E88,15E89,15E8A,15E8B,15E8C,16C9F,17BA5,17BA6,17BA7,17BA8,17C70,17C71,17C72 zb. MAX6952 oder MAX6953. Davon bräuchtest du dann zwei Stück um 8 Displays
Strom zieht den das Display auf der 2.8V Schiene? Mit welchem Regler hast du die erzeugt? Einfach LM317 mit ein paar Rs ? Gruss Tobias
verfolgen: lcd_comtype(0x21); lcd_comdat(0x00, 0x00); // lcd_comtype(0x22); lcd_write(0x76); ich habs blind aus dem Beispiel von Superkranz kopiert ... ???
Beide Cams haben zwei Dioden (1N4148) in der Versorgungsstrecke. Allerdings werde ich diese gegen LM317 wechseln, da die Spannung bei 4 V liegt. Ach ja, ein Webserver (Nr.3) ATmega128 mit ISA-Netzwerkkarte ist noch im Dauereinsatz. Der darf Innen- und Aussentemperatur messen und die Garage überwachen
cam. zu den Log's: -Was mich wundert ist das 'X' ganz am Anfang der Kommunikation. Anfangs (LM317-TO92 - max. 100mA, wie ich dann erst gelesen hab..) kam immer nur ein 'X', nachdem ich cam_reset auf High gezogen hab, dannach nichts mehr (also auch nach einigen Sekunden keine Reaktion mehrvon der
immer noch mit einem 10:1 Tastkopf auf +/-640V erweitern. Als OP sollte man etwas besseres als den LM358, den verwende ich nur immer als Platzhalter für die besseren die ich dann später einsetze.
@Benedikt Hallo Benedikt wie hast du die pins 4 & 8 des LM358N beschaltet ? Mit 5V und GND oder mit 5V und -5V ? Letztere Variante währe eigentlich unsinnig mit Blick auf die Z-Dioden, doch lieber nochmal nachfragen. Wie sind sie eigentlich dimensioniert ZD
undefined reference to `__divsf3' undefined reference to `__floatsisf' main.o(.text+0x68):source/main.c:76: undefined reference to `__mulsf3' main.o(.text+0x70):source/main.c:76: undefined reference to `__mulsf3' main.o(.text+0x78):source/main.c:76: undefined reference to `__addsf3' main.o(.text+0x80):
arm-elf-ld.exe -Map=Test9.map --cref -T.\Test9.ld -Ttext=0x01000000 -Tdata=0x03000000 -t -static -lc -lm --start-group startup.o main.o interrupt.o -o %obj_file% Es scheint auch kein "nicht finden" der Bibliotheken zu sein. Wenn ich z.B. strings verwende gibt es keine Fehlermeldung. Für ein einfaches
Für alle , die den LM7000 mit einer PLL abstimmen wollen ist sicher nachfolgender Link interessant. Das Abgebildete Schaltbild stammt von einer sehr verbreiteten Radiokarte. http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce
http://www.theimann.com/Analog/A76/Funkschau/index.html das ist der Link, da gibts auch Schaltpläne.
im Feld für die Baudrate den gewünschten Wert eintragen und fertig. Was hat das ganze mit einem LM339 zu tun? Das ist ein Vierfach-Komparator ...
es, wenn man auch noch "eigene" baudraten eintragen könnte!? Ich sende auf meinem board aktuell mit 76.800 Baud und damit ist dein programm für mich grad unnütz. schade eigentlich, sieht cool aus! gruß
Hallo, keine Ahnung, ob ich den LM75 als LM76 verwenden kann. Danke für den Tip. ich werde mich nachher mal mit den Datenblättern beschäftigen. Vielleicht muß ich die Spannungspegel und die Regelsoftware daraus abstimmen. So dolle
Art "Generalimporteur" für National Semiconducter? Zumindest ist bei denen noch das Datenblatt vom LM76 auf dem Server: http://www.national.com/pf/LM/LM76.html Allerdings steht unter "Last Time Buy Date": 12.3.2002 Hat sonst noch jemand Ahnung, wo ich vielleicht den Original LM76 erhalten kann, bzw
die suche nach einem Schaltregler gemacht und mir ist der MAX5033BUSA ins augegefallen er macht bis 76V und 500mA mit. Allerding ist die Externe Beschaltung nicht gerade Trivial und auch mit Gewerbeschein kann man an manche Bauteile nur in Riesen Mengen (1000 aufwärts ...) kommen. Hat jemand von euch
plus 3 leitungen gnd. das gibt auf 30 meter ungefähr 2-3 ohms. als spannungsregler benutz ich die lm1086 für normale schaltungen und die lm2576 switcher für größere geräte (ethernet accesspoint).
i2c Routine geschrieben, mit der man am Webserver z.B. ein Temperatur einlesen kann, von z.B. einem LM75? Mfg Michael
SD-karten ausprobiert, auch mit LINUX eingerichtet, aber ohne Erfolg. Die Spng. ist 3,6V über einen LM317, aber auch mit den 2 Dioden das gleiche Problem. Ideen? Gruß Peter
funktioniert. Ich kann eine serielle Datenübertragung herstellen und auch entsprechend Daten austauschen. (µC+LM9820 <-> PC = RS232) Nun will ich aber den µC und LMX9820 mit einem Bluetooth fähigem Handy verbinden. Dieses unterstützt auch das SPP Protokoll und verschiedene andere Protokolle, doch leider klappt
Bereich gehen. Bei Vollaussteuerung (alle LEDs an) zieht die Schaltung ca. 40-50W, aber das schafft der LM2576 nicht lange. Der LED Strom liegt bei rund 150mA bei 1/16 Tastverhältnis.
haben, denn die LEDs brauchen alleine schon 4,3V ! Den TLC272 hatte ich rumliegen. Abgesehen vom LM358 war es der einzige der mit 5V auskommt den ich da hatte.
Messerei mit diesem Dallas 1Wire Chip schon ausführlich durchgekaut worden. Kannst aber auch einige LM76 verwenden. Die PWM Frequenz muss nur ca 10x höher sein, als deine schnellste gewünschte Änderung der Drehzahl. Da Du sowieso nur minimum alle Sekunde die Drehzahl ändern kannst, reichen 100Hz PWM