Input or Output Max 10 mA – I (REMO) M Peak REMO Output Current during 10µs, Duty Factor = 1% Max 300 mA PTOT Power Dissipation per Package foA T = –20 to +70°C Max 200 mW TSTG Storage Temperature Range –55 to +125 °C T Operating Ambient Temperature Range –20 to +70 °C A Note: Stresses in excess of
Danke schon mal für die Ausführungen. Erfahrungen in Altium würde ich mal auf so 300h einordnen. Falls jemand bzgl. der Kosten von Altium hat -> Input erwünscht.
il Conte schrieb im Beitrag #4775466: > ALTIMM Das ist jetzt kein neues CAD sonder heisst 'Altium' ;-)
Current 25 nA FB VFB(SS) Soft-Start Disable Voltage VFBising 1.185 V Soft-Start Disable Hysteresis 300 mV ICSS Soft-Start Capacitor Control Current 2 μA g Error Amp Transconductance ● 275 350 400 μmhos m AV Error Amp DC Voltage Gain 62 dB VC Error Amp Output Range Zero Current to Current Limit 1.2 V
weitergeladen. Bei Annäherung der Spannung an die 300mV wird wie- der mit den kürzeren Ladepulsen weitergeladen. Die gesamte Ladezeit wird dabei zusammengezählt und nach Überschreitung der 300mV die Kapazität aus der geladenen Spannung und der Ladezeit
full range and the fast output enable/disable function allows for high The average inductor current (IL) is equal to the average out- frequency PWM dimming using no external components. put LED current (ILED), therefore iL I is tightly controlLED, I When designing, the maximum attainable LED current is
167 208 mw ~ Start voltage (B/L) VFTS W W * ‘18(1 V rs A Supply voltage(B/L] V,TL - LMOOM & 250 275 300 Vrills SUPPIY current (B/L) IFT ~ 4 5 E m Arins Powerconsumption (B/L) pdFT A — 1 ,3 7 5 w Note 1) The viewing angle(d) with obtimumcontrast(6) is available by changing the LCD contrast adjust voltage
Realität anders? 2. Ich will den Master mit z.b. 4 andern MCU verbinden. Heißt das, dass ich 8x IL300 benötige? Oder gibt es einen Trick, wie ich die 5 MCU von einander trennen kann mit weniger als 8x IL300 :)? Gruß
Musst Du auf Gewalt Dein Budget verbrauchen ? TCL274 = PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS IL300 = High Gain Wide Bandwidth Linear Du musst doch nur die Optokoppler direkt (mit R) an den MCU pin legen. Die brauchen doch nur ein paar mA. Warum IL300 und nicht Transistor Koppler oder gleich
167 208 mw ~ Start voltage (B/L) VFTS W W * ‘18(1 V rs A Supply voltage(B/L] V,TL - LMOOM & 250 275 300 Vrills SUPPIY current (B/L) IFT ~ 4 5 E m Arins Powerconsumption (B/L) pdFT A — 1 ,3 7 5 w Note 1) The viewing angle(d) with obtimumcontrast(6) is available by changing the LCD contrast adjust voltage
Levels (Single Ended) Symbol Parameter Min. Max. Unit VIH (DC) DC input logic High VREF + 125 VDDQ + 300 mV VIL (DC) DC input logic Low -300 VREF - 125 mV Table 8-9 SSTL18 InputAC Logic Levels (Single Ended) Symbol Parameter Min. Max. Unit VIH (AC) AC input logic High VREF + 250 – mV VIL (AC) AC input
könnte. Ursprünglich wollte ich das "rein elektronisch" mit einem linearen Optokoppler vom Typ IL300 (HCNR200) lösen. Eine Recherche ergab aber, daß das Eigenrauschen dieser linearen Optokoppler offenbar recht stark ist. Um bipolare Audiosignale verarbeiten zu können, muß die interne LED mit einem
Aussteuerung steigt zwar der Fremdspannungsabstand aber leider auch die Verzerrungen. Außerdem erfordert der IL300 eine Beschaltung mit einigen zusätzlichen Bauteilen auf beiden Seiten und natürlich auch zwei galvanisch getrennte Versorgungsspannungen. Übertrager erlauben einen erheblich größeren Dynamikumfang
CC IOH = -800 µA, VCC= 5V ± 10% 2.4 V Output High Voltage VOH1 (Port 0 in External Bus Mode) IOH = -300 µA 0.75 VCC V IOH = -80 µA 0.9 VCC V IL Logical 0 Input Current (Ports 1,2,3)V IN0.45V -50 µA I Logical 1 to 0 Transition Current V = 2V, V = 5V ± 10% -300 µA TL (Ports 1,2,3) IN CC LI Input Leakage Current (Port 0, EA) 0.45 < VIN V CC ±10 µA RRST Reset Pulldown Resistor 50 300 KΩ C Pin Capacitance Test Freq. = 1 MHz, T = 25°C 10 pF IO A Active Mode, 12 MHz 25 mA Power Supply Current CC Idle Mode, 12 MHz 6.5 mA (1) Power-down Mode V CC = 5.5V 50 µA Notes: 1. Under steady state
supply is connected to the array. MODE SELECT TABLE Mode CE# OE# PGM# A0 A9 VPP Outputs Read VIL V IL X X X X D OUT Output Disable X V IH X X X X High Z Standby (TTL) VIH X X X X X High Z Standby (CMOS) VCC± 0.3 V X X X X X High Z Program VIL V IH VIL X X VPP D IN Program Verify VIL V IL VIH X X VPP D OUT Program Inhibit VIH X X X X VPP High Z Autoselect Manufacturer Code VIL V IL X VIL VH X 01h (Note 3) Device Code VIL V IL X VIH VH X 0Eh Notes: 1. VH= 12.0 V ± 0.5 V. 2. X = EitherIHor IL. 3. A1–A8 and A10–16 = IL 4. See DC Programming CharacteristicsPPovoltage during programming
sagen müsste, ich brauch quasi die Berechnung der Spule? Die Spule die ich nehmen muss ist eine mit 300uH.
kleinere Induktivität kommt man außerdem schneller in den lückenden Betrieb. Wie groß wird denn bei 300 µH der maximale (Spitzen-)Strom? Die Drossel ist mit einem Sättigungsstrom von 5,1 A spezifiziert. Bleibst du mit 300 µH darunter? Es gibt viele unterschiedliche Schaltungen und Ansteuerverfahren
eigentlich > (leuchtet 400ms) )? ATtiny85-20PU an 5.0 V, rote LED SYC934 mit 470, (Uralt-)Optokoppler IL74 mit 220 Ohm: erstere zieht 5.8, letzterer 14.7, zusammen also 20.5 mA, dabei hält der uC-Pin noch 4.47 V. Ich sehe da keinerlei Problem.
Mal eine ganz andere Frage: > Die Messung erfolgt alle 300 ms. Es wird circa vier Mal > pro Stunde geschaltet. Wenn nur 4 mal pro Stunde geschaltet wird, muss dann wirklich jede 300 ms gemessen werden? Vielleicht könnte 1x pro Minute reichen. Dann wäre
Hz) Current (A) 4.7 K 11.8 M 1.5 mA 10.0 K 5.9 M 835 μA 3P 47.0 K 1.3 M 280 μA 100.0 K 685 K 190 μA 300.0 K 225 K 140 μA 470.0 K 140 K 132 μA 865 μA 4.7 K 6.1 M 10.0 K 3.1 M 513 μA 20P 47.0 K 760 K 195 μA 100.0 K 355 K 155 μA 125 μA 300.0 K 120 K 470.0 K 75 K 120 μA 4.7 K 1.9 M 355 μA 10.0 K 1.0 k 225 μA 100P 47.0 K 220 K 130 μ A 100.0 K 100 K 116 μA 300.0 K 35 K 110 μA 470.0 K 22 K 108 μA 4.7 K 950 K 210 μA 10.0 K 520 K 155 μA 300P 47.0 K 95 K 115 μA 100.0 K 45 K 106 μA 300.0 K 15.0 K 102 μA 470.0 K 9.6 K 100 μA This specification are subject to be
Input LowVoltage, except Reset pin -0.3 0.2V -0.1V V CC V Input LowVoltage, Reset pin -0.5 0.1V V IL2 CC V Input HighVoltage, except Reset pin 0.2V +0.9V V + 0.5 V IH CC CC V IH1 Input HighVoltage, Reset pin 0.9VCC V CC+ 0.5 V VOL Output LowVoltage 0.5 V VOH Output HighVoltage 2.3 V In-Circuit GmbH
bias currents two-terminal device is conveniently fur llml band, B = I . — I,: of 27 /(.amp and 300 /tamp is given in represented as the ratio of its available Fig. 2. These (tirxes were constructed noise power to thermal noise power. ' â € ¢ - ' - + T t a  £ ( 6 ) using average values of the constants
when the switch is ON V Minimum input voltage for logic high for the control (EN, IN) inputs IH V IL Maximum input voltage for logic low for the control (EN, IN) inputs V IK I/O and control (EN, IN) inputs diode clamp voltage VI Voltage applied to the D or S pins when D or S is the switch input V Voltage
RCLK inactive — 3 10 High Level Input Voltage V 0.7 x V — V + 0.3 V IH D D Low Level Input Voltage V IL –0.3 — 0.3 x D V High Level Input Current IH VIN= VD= 3.6 V –10 — 10 µA 3 Low Level Input Current IL VIN= 0 V, –10 — 10 µA V D 3.6 V 4 High Level Output Voltage VOH OUT = 500 µA 0.8 x D — — V 4 Low Level
galvanische Trennung für Messungen (auch massenmäßig) wobei lineare Optokoppler (wie z.b. LOC110, HCNR200, IL300) eingesetzt werden sollen. Des weiteren soll das ganze bipolar ausgelegt sein. Ich habe jetzt die Schaltung aus dem Datenblatt (erstes Bild) und eine eigene Variante (zweites Bild) für den HCNR200
weitergeladen. Bei Annäherung der Spannung an die 300mV wird wie- der mit den kürzeren Ladepulsen weitergeladen. Die gesamte Ladezeit wird dabei zusammengezählt und nach Überschreitung der 300mV die Kapazität aus der geladenen Spannung und der Ladezeit
diodes VSD Forward ON voltage ISD = 2.8 A, EN = LOW 1.15 1.3 V rr Reverse recovery time f = 2.8 A 300 ns fr Forward recovery time 200 ns Logic input V IL Low level logic input voltage -0.3 0.8 V V IH High level logic input voltage 2 7 V IL Low level logic input current GND logic input voltage -10 µA
..................................Lead Temperature (soldering, 10sec).............................+300°C Note 1: Device mounted with all leads soldered to PC board. Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
CC IOH = -800 µA, VCC= 5V ± 10% 2.4 V Output High Voltage VOH1 (Port 0 in External Bus Mode) IOH = -300 µA 0.75 VCC V IOH = -80 µA 0.9 VCC V IL Logical 0 Input Current (Ports 1,2,3)V IN0.45V -50 µA I Logical 1 to 0 Transition Current V = 2V, V = 5V ± 10% -300 µA TL (Ports 1,2,3) IN CC LI Input Leakage Current (Port 0, EA) 0.45 < VIN V CC ±10 µA RRST Reset Pulldown Resistor 50 300 KΩ C Pin Capacitance Test Freq. = 1 MHz, T = 25°C 10 pF IO A Active Mode, 12 MHz 25 mA Power Supply Current CC Idle Mode, 12 MHz 6.5 mA (1) Power-down Mode V CC = 5.5V 50 µA Notes: 1. Under steady state
**) L =* Fig.2.h * = voir tableau des références présent dans le barème des prix; (**) = 100, 200, 300. NB: blocage câble par passe-fil PG7 – IP68 appliqué à l’extrémité hexagonale. Il existe le kit complet cuvette + presse-étoupe. • Raccord à compression avec ogive en métal – Réf. 1309589AXX 29.5 10
ON /OFF Pin Input ON /OFF Pin = 5V (OFF) 12 μA IH Current 30 μA(Max) I ON /OFF Pin = 0V (ON) 0 μA IL 10 μA(Max) (1) All limits specified at room temperature (standard type face) and at temperature extremes (bold type face). All room temperature limits are 100% production tested. All limits at temperature
Input Voltage 2 V VIL Low Input Voltage 0.8 V IIH High Input Current 10 pA I Low Input Current 10 pA IL Propagation Delay (10% input to10% output) ns tdH, eH Output Rise 200 400 dL, eL Output Fall 60 400 T min. Tamb Tmax. tii Input Inhibiting Time 100 ns dd Differential Delay Time Between Channels 20
Momentan wird das Ausgangssignal des Hauptverstärkers per Spannungsteiler Abgeschwächt und per TL072 -> IL300 galvanisch getrennt, auf der Sekundärseite stehen +5V für die Steuerung des gesamten Gerätes zur Verfügung sowie -5V aus einem ICL7660, die +5V werden für die Versorgung des Atmega8 fürs PPM verwendet
used to drive a > load directly. It is intended to be a trigger device only. Guck mal Vishay, IL410. Oder Fairchild/FOD410. In deinem Fall würd ich aber eher ein integriertes Solid State Relay nehmen, ist auch kaum größer als TO220.
mechanisch und elektrisch sicher ausgeführt sind. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/S34DE.pdf Da die Halterung recht schmal ist, sollte man sie noch seitlich mit Endklammern des Typs WAGO 249-117 abstützen. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die anderen Anschlüsse, die von
VIF. Symbol Parameter Min Max Unit Note V X1/2 Oscillator voltage at X1 and X2 -0.5 VIF + 0.5 V V IL Voltage range for input low level 0 0.25 * VIF V IH Voltage range for input high level 0.75 * VIF 1.0 * VIF fclk Clock frequency 2,4576 4,9152 MHz 1) 1) 4,9152 MHz (DIV = VCC) or 2.4576 MHz (DIV = VB
Input Voltage 2 V VIL Low Input Voltage 0.8 V IIH High Input Current 10 pA I Low Input Current 10 pA IL Propagation Delay (10% input to10% output) ns tdH, eH Output Rise 200 400 dL, eL Output Fall 60 400 T min. Tamb Tmax. tii Input Inhibiting Time 100 ns dd Differential Delay Time Between Channels 20
Harz einfach nicht geben. Falsch. http://www.kaupo.de/produkte/polyurethangiesharz/smooth-cast-300-320-serie/ Noch Fragen?
ausprobiert mit einer 2K Grundierung? Ja, mit (dem mittlerweile nicht mehr erhältlichen) Stopox IL. Das enthält geschätzt 3/4 Massenanteile an Lösungsmitteln, und ist zumindest ähnlich flüssig wie Wasser (im Gegensatz zu dem o.g. PU-Harz, das kann da nie im Leben mithalten. Es zieht z.B. in Holz oder
Fall "nur" eine einphasige Last, es gibt zwischen den Strömen keine Phasenverschiebung und somit sind IL = IN..
und, und. Komme > eigentlich aus der HF ( 3 - 12 GHz ), wenn Du da die Leistungen kennst, > um 300 sm mit RADAR blicken zu könne( 1sm = 1,852kM ) und die > zugehöhrigen Antennen siehst, > die Impulsleitungen sind im MW-Bereich... schweife ab, Vodka schreibt > man hier in Düsseldorf in meinem