Pulse Threshold Rising Edge VSYNC 1.3 V on SYNC Pin Synchronization Frequency Range R SET= 392k l 230 300 kHz R SET= 200k l 460 600 kHz V R = 392k 1.2 V RSET SET MinimumOn-Time (Measured at GATE Pin) CCMOperation (Note 5) 350 ns Switching Frequency Foldback V FB= 0.3V l 35 50 75 kHz Gate Driver GATE Bias
mit 4 Gates kann den 555 und das > Nor-Gatter ersetzen,aber wie ? +--|>o--------+--|>o-- IH2 IL1 | | +--|>|--+ +------- IH1 IL2 | | | | 100kPoti--+ | | +--|<|--+ | 1N4148 C (anpassen an Frequenz) | GND
Es müsste also mit einem AND verschaltet werden: PWM -----+--|\ | | )------- IH1 IL2 ACS --+--(--|/ | | | +--|>o--|\ | | )-- IH2 IL1 +----------|/ Schade, daß dafür nicht das eine übrige Gatter reicht.
A (4) SLEEP MODE PIN VIH(Logic high input voltage) +2.7 V+ V V (Logic low input voltage) 0 +0.1 V IL IH(Logic high input current) 15 A IL(Logic low input current) 0 A Wake-up Time(5) 150 s TEMPERATURE RANGE Specification Range –40 +85 °C Operation Range –55 +125 °C Storage Range –55 +125 °C Thermal
selbst in reinem Wasser ziemlich gut absorbiert wird. Bei 900 nm ist die Absorption etwa einen Faktor 300 höher als im Transmissionmaximum (blau-grün). http://th.physik.uni-frankfurt.de/~scherer/Blogging/ColourWater/absorption.png Und dann kommt es natürlich drauf an, wie rein das Wasser ist. Insbesondere
/möglich/erlaubt? Da die Reichweite ja beschränkt ist... (Batterie und 15cm Ferritantenne)...egal/il../sch..?
die dann wirklich so ein Schicksal erlitten. Die wenigsten Ehen habe das lange durchgehalten! Also 300€? Dem Personaler sollte man die 300€ in Zementsäcken zurückzahlen. Damit so einem die gerechte Strafe trifft!
Marx W. schrieb im Beitrag #3749015: > Also 300€? Dem Personaler sollte man die 300€ in Zementsäcken > zurückzahlen. Das ist der "Fachkräftemangel". Für 300€ mehr würd ich auch nicht wechseln, es sollten schon >10% sein. 300€ holt man locker
Beitrag #3746525: > Die galvanische Trennung wollte ich nach dem AD623 oder dem INA111 mit > einem IL300 realisieren Hinter einem IL300 wirst du keinen 16Bit ADC mehr brauchen. Der "Verstärkungsfehler" des IL300 (also die Abweichung seines "Transfer Gains" vom Faktor 1) beträgt von -44% bis +65%.
berichte es hier. Sowas kann man z.B. hinkriegen, wenn man einen Kompensationskreis aufbaut und damit den IL300 immer im identischen Arbeitskreis betreibt. Im direkten Modus (wie die Schaltungen im Datenblatt des IL300) wirst du nicht genauer werden, als es die Spezifikation des IL300 zulässt. Die Formeln,
Parameter TestConditions/Comments Min Max Unit Digital Input Low Level InputVoltage (V ) 0.3 ×V V IL DD I/O High Level InputVoltage (V ) IH 0.7 ×V DD I/O V Low Level Input Current (I )IL V IN DD I/O 0.1 μA High Level Input Current (I )IH V IN0V −0.1 μA Digital Output Low Level OutputVoltage (V ) OL
S S CM OUT SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS VOS Input Offset Voltage V CM= V – 0.5V l 300 1100 μV V = V + 0.5V l 300 1100 μV CM VOS TC Input Offset Voltage Drift (Note 3) l 0.5 μV/°C V CM= V – 0.5V l 1.5 μV/°C ΔV OS Input Offset Voltage Shift V CM= V + 0.5V to V – 0.5V l 250 2300 μV – +
Beobachter sitzt schon auf der Tragfläche: https://en.wikipedia.org/wiki/File:GTK_Rossiya_Ilyushin_Il-96-300PU.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malaysia_Airlines_Boeing_777-200ER_PER_Koch-2.jpg
Konsequenterweise müsste er schlicht gelöscht werden. Inhaltlich möchte ich dazu nur schreiben das 300 Menschen ums leben gekommen sind. Für was? Für nichts. Die wenigen die jetzt lauthals Krakelen, alles wissen und sinnlos und faktenfrei diesen oder jenen beschuldigen kann ich nur willkommen heißen
MODULATING VREF2 INPUT 11 FN7909.3 February 11, 2014 ISL78225 Operation Description IL1 + IL2 + IL3 Multiphase Power Conversion The technical challenges associated with producing a IL3 single-phase converter that is both cost-effective and thermally viable for high power applications have
Solarpaneel messen. Ich habe hier schon ausgiebig gelesen und mich mit linearen Optokopplern beschäftigt (IL300, ISO124...) bin aber zu dem Schluss gekommen dass dies für mich nicht in Frage kommt, da ich auf beiden Seiten eine Versorgungsspannung benötige, aber gerade auf Seiten des Solarpaneels auch Spannungen
20 °C to +60 °C Humidity 90% RH or less, non-condensing Vibration 0.6 G maximum Elevation 1000 m (3,300 ft.) without derating 1.0-400 Hz programmable in 0.05 Hz increments Frequency range (0.1 Hz above 99.95 Hz) Control system Voltage vector pulse width modulation (PWM) Frequency command selections 0-
set-up time 100 − − ns t data hold time 0 − − ns HD;DAT r SCL, SDA rise time notes 1 and 3 15 + 0.1CB − 300 ns f SCL, SDA fall time notes 1 and 3 15 + 0.1CB − 300 ns CB capacitive bus line load − − 400 pF SU;STA set-up time for a repeated START 0.6 − − s condition HD;STA START condition hold time 0.6 − −
:STO From SCL rising edge crossing VIH(min) to 0.6 µs SDA rising edge crossing V (max) IL Stop Condition Hold Time t From SDA rising edge to SCL falling edge. HD:STO 0.6 µs Both crossing VIH(min) Data Output Hold Time tDH From SCL falling edge crossing IL(max) until 0 ns SDA enters the VILmax) to V IH(min) window SDA and SCL Rise Time R From VILmax) to V IH (min) 300 ns SDA and SCL Fall Time F From VIH (min) to IL(max) 300 ns SDA and SCL Bus Pull-up Resistor- Off R OUT Maximum is determined by t aRd t F 1 kΩ Chip For C = 400pF, max is 2kΩ ~ 2.5kΩ B For B = 40pF,
output data hold time 5 - - ns Note: All timings are based on 20% to 80% of V DDIO-V SS tc CS V V IL1 IL1 tsu1 r w tw h1 tf VIH1 VIH1 VIH1 V IH1 SCLK VIL1 VIL1 VIL1 V IL1 t t su2 h2 SID D DH VOH1 SOD VOL1 Figure 12-2 : Serial Timing Characteristics (IM2 = L, IM1 = H) SSD1803A Rev 2.0 P 55/69 May 2011
MS-120, 0.150” Narrow e CD4007CN N14A 14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS–001, 0.300” Wider Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter “X” to the ordering code. r Connection Diagram Pin Assignments for DIP and SOIC Note: All P-channel substrates
Delay Time to transition decision and assert 300 ns Holdoff Time HOLDOFF Data/clock sensing off during this period 2.5 μs LVTTL/LVCMOS CONTROL INPUTS (DRVR_EN, MODE) Input-High Voltage V IH 2.0 V Input-Low Voltage V IL 0.8 V Input-High Current IH VIH(MIN) < V IN -1 +1 μA Input-Low Current I V < V -1 +1 μA IL IN IL(MAX) Note 1: While the MAX3816A is operable over the continuous range of 3.0V to 5.5V, the DDC application requires V CC connection to DDC +5V. Note 2: All levels in the cable side clock and data
Parameter TestConditions/Comments Min Max Unit Digital Input Low Level InputVoltage (V ) 0.3 ×V V IL DD I/O High Level InputVoltage (V ) IH 0.7 ×V DD I/O V Low Level Input Current (I )IL V IN DD I/O 0.1 μA High Level Input Current (I )IH V IN0V −0.1 μA Digital Output Low Level OutputVoltage (V ) OL
Auxiliary I C I/O (AUX_CL, AUX_DA) MPU-6050: AUX_VDDIO=0 V , LOW-Level Input Voltage -0.5V to 0.3*VLOGIC V IL V IHHIGH-Level Input Voltage 0.7*VLOGIC to V VLOGIC + 0.5V V hysysteresis 0.1*VLOGIC V V OL1 LOW-Level Output Voltage VLOGIC > 2V; 1mA sink current 0 to 0.4 V V OL3 LOW-Level Output Voltage VLOGIC <
setup time 8 SU, STO t9 1.3 µs tBUF, bus-free time between a stop condition and a start condition t10 300 ns tR, rise time of both SCL and SDA when receiving 0 ns t , rise time of both SCL and SDA when receiving or transmitting R t11 250 ns tF, fall time of SDA when receiving 300 ns tF, fall time of both
0.8 V Logic 1 Input High CurrentINH VIH 3.3 V ±0.2 ±10 µA Logic 0 Input Low Current, I V = 0 V INL IL All ExceptRST −40 −60 μA 3 RST −1 mA Input Capacitance, IN 10 pF DIGITAL OUTPUTS Output High Voltage, VOH SOURCE= 1.6 mA 2.4 V Output Low Voltage, VOL SINK= 1.6 mA 0.4 V SLEEP TIMER 4 Timeout Period
mal den hier an: - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso124.pdf - http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf Ein normaler Optokoppler mit 1V am Eingang wird schwierig, da die eingebaute IR-LED eine Flussspannung von typ. Ca. 1.2V hat.
Hi >Der IL300 hat so wie ich es sehe eine Vorwärtsspannung von 1,25 v und >das ist zu viel. Das ist uninteressant. Der IL300 kann das eh nicht so ganz allein: http://www.vishay.com/doc?83708 MfG Spess
Deadtime Waveform Definitions 6 www.irf.com IR2183(4 )(S & PbF ) )500 )500 n ( y400 y400 e e D D Max. i 300 i300 a Max. a Typ. a200 a200 o Typ. r P P o100 o100 n r u T T 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 Temperature(C) Supply Voltage(V) Figure 4A. Turn-on Propagation Delay Figure 4B. Turn-on
SupplyVoltage 1100 1100 900 900 ) s ( 700 ( 700 e Max. e Max. t u a 500 Typ. a 500 Typ. D D Min. Min. 300 300 100 100 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 o Temperature(C) Supply Voltage(v) Figure 9A. Deadtime vs. Temperature Figure 9B. Deadtime vs. SupplyVoltage www.irf.com 9 IR2184 4 ( )(S)&(PbF
geworden. Was ich herausgefunden habe: 1. Ich könnte mit einem Spannungsteiler den Optokoppler "IL300" versorgen und dann wieder am Analogen Eingang messen (dies scheint aber relativ ungenau zu sein wenn ich's richtig verstanden habe). 2. Die vermutlich bessere Variante scheint zu sein mit einem
TECHNOLOGIES CORPORATION E U - K S 0 0 6 6 6 5 3.3 TIMING CHARACTERISTICS 3.3.1 WRITE OPERATION VIH1 V IH1 RS IL1 V IL1 V tAH tAS R/W V IL1 tAH PW EH tEf E VIH1 VIH1 IL1 IL1 V IL1 V V tr tDSW t V IH1 IH1 DB0 〜 DB7 Valid data V V IL1 VIL1 tcycE FIGURE 1 WRITE OPERATION 3.3.2 READ OPERATION RS V IH1 VIH1 VIL1 VIL1 tAS tH R/W VIH1 VIH1 tH PW EH tEf E V IH1 VIH1 V IL1 V IL1 VIL1 tDDR tDHR tr VOH1* *VOH1 DB0 〜 DB7 Valid data VOL1 V OL1 tcycE FIGURE 2 READ OPERATION VERSION PAGE E M E R G I N G D I S P L A Y MODEL NO . TECHNOLOGIES CORPORATION E U - K S 0 0 6 6 6 6
Typ. on-state resistance R ON = f(T j ; V bb = 15 V ; V =inigh R ON = f(V bb ); L = 0.5A ; V = ingh 300 300 mΩ mΩ 125°C N 200 N 200 O O R R 150 150 25°C 100 100 -40°C 50 50 0 0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 °C 140 0 5 10 15 20 25 30 35 40 V 50 T V j bb 2006-03-09 Page 12 ITS 4142N Typ. turn on time Typ. turn
Mikrokontroller zusammengeschaltet sein müssen. Die Trennung der Massen wäre z.B. über einen Optokoppler IL300 möglich, dass macht die Sache aber aufwendiger. Ich Frage mich, wie man ohne die Auftrennung der Minuspole des 12V und 5V Netzteils mittels Optokoppler IL300 ein gutes Massekonzept hinbekommt,
Operating modes DQ0- Mode V CC E G W DQ7 Power Deselect V X X High Z Standby 4.75 to 5.5 V IH WRITE V IL X VIL D IN Active or READ 4.5 to 5.5 V V IL V IL VIH D OUT Active READ V V V High Z Active IL IH IH Deselect V SO to PFD (min)1) X X X High Z CMOS standby (1) Deselect ≤ VSO X X X High Z Battery backup
Algorithms The X2816C supports a 16-byte page write operation, —No Overerase Problem typicallyprovidinga300 s/bytewritecycle,enablingthe • High Performance Advanced NMOS Technology entire memory to be written in less than 640ms. The • Fast Write Cycle Times X2816C also features DATA Polling, a system software
the CEV 07/06/99 controller/driver is 0.CCV .” from Note in Sec. 3.6 A1.5 12 VIH1and VIH2were V IHV IL1and V IL2were VIL CEV 09/24/99 VIH2was 0.7*V CCV IL2was 0.2*V CC in Sec. 3.6 5 Connector centerline was 32.17 +/- 0.13 in Sec. 3.2.2 8 14.02 was 14.52; 5.35 was 5.85; 6.35 was 5.85 in Sec. 3.2.5 12 R
100 mV V CM =+1.2V Threshold voltagLow VTL V CM-100 - - mV 【*3】 V 2.1 - - V 【*4】 Input voltage IH V IL - - 0.8 V IOH - - 400 μ A V I23.3V 【*4】 Input reak current I -10 - +10 μ A V =0V 【*4】 OL I2 Terminal resistor R T - 100 - Ω Differential input 【*1】 On-off conditions for supply voltage 0.9 CC 0.9 CC
D IL1is less than 20% of I L1AVE , the benefit to output ripple is minimal. By increasing the value of L2 above the minimum recommended, Δ IL2can be reduced, which in turn will reduce the output ripple voltage
Symbol Parameter Condition Min Typ Max Units V Input Low Voltage Except XTAL1 pin -0.5 0.2 V (1) V IL CC XTAL1 pin, External V IL1 Input Low Voltage -0.5 0.1 VCC(1) V Clock Selected V Input High Voltage Except XTAL1 and 0.6 VCC(2) VCC +0.5 V IH RESET pins V Input High Voltage XTAL1 pin, External 0.7
(voltage generator enabled); note 1 DD(tot) total supply current normal mode; V DD = 2.8 V; − 200 300 A V LCD = 7.6 V; no serial clock; T = 25 °C; no display load; amb 4 × charge pump; note 2 Power-down mode; with internal − 1.5 − A or external LCD; note 3 LCDIN supply current from V DD = 2.8 V; LCD
= 2 - 1300.0 n 1200.0 e 1100.0 u C 1000.0 l 900.0 p u 800.0 r 700.0 t i 600.0 s 500.0 O 400.0 T X 300.0 LFXT1Sx = 1 200.0 100.0 LFXT1Sx = 0 0.0 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 Crystal Frequency - MHz Figure 24. XT Oscillator Supply Current vs Crystal Frequency, C = 15 pF, T = 25°C L,eff A 52 POST OFFICE
miteinbeziehen? Der jeweilige (zeitlich abhängige) Lade-(bzw. Entlade-)strom für C1 beträgt ohne Diode Il(t) = Ub-Uc(t)/R. Mit Diode: Il(t) = Ub-Uc(t)-Ud/R. wobei Ud = die Durchlass-Spannung der Diode. Der Einfluss von Ud ist abhängig von der Betriebsspannung. Je höher die Betriebsspannung, desto
brauche ich doch nicht umbedingt einen lmc555. Laut Datenblatt schafft der Ne555 bei 5V Betriebsspannung 300kHz. Das müsste doch reichen oder seht ihr das anderes? Mal abgesehen vom Vorteil, dass der LMC555 weniger Strom zieht. Danke für die Hilfe bisher!
Dissipation 500 (*) mW D o T stg Storage Temperature -65 to +150 C o TL Lead Temperature (10 sec) 300 C AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85 C RECOMMENDED
Kingdom GB E1 C Iraq IQ E1 B Vatican City State VA E2 4 Ireland IE E3 2 Yugoslavia YU E2 D Israel IL E0 4 ECC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F E 0 DE DZ AD IL IT BE RU PS AL AT HU MT DE EG E 1 GR CY SM CH JO FI LU BG DK GI IQ GB LY RO FR E 2 MA CZ PL VA SK SY TN LI IS MC LT YU ES NO E 3 IE TR MK NL LV
einem Optokoppler übertragen. Das braucht IMMER noch eine passende Schaltung. Sieha das Datenblatt vom IL300 & Co. http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler#Lineare_Optokoppler http://www.mouser.com/ds/2/427/sfh620aa-58249.pdf >Der hier passt denke besser. Nein, der ist nicht nennenswert