bzw. ca. 50uA bei meiner Nennlast ist absolut super. TPS715 kann zuwenig Strom, OK. LP2950, LF33, LF50 brauchen etwa genauso viel oder sogar fünfmal soviel wie der AVR im Schlaf (sic). Das ist eher nicht so schön wegen der Akku-Laufzeit.
verbessern. Warum? Was für eine superempfindliche Schaltung soll denn versorgt werden? >LP2950, LF33, LF50 brauchen etwa genauso viel oder sogar fünfmal soviel >wie der AVR im Schlaf (sic). Das ist eher nicht so schön wegen der >Akku-Laufzeit. Dann nimm zwei Regler. TPS715 oder MCP für den AVR
Hterm 0x89 sende, kommt als Antwort: Ascii: ??????0137[<\n> bzw. HEX: 89 F8 82 80 80 3F 30 31 33 37 5B 0A Irgendwo hab ich noch einen Fehler, entweder gedanklicher Seite oder auf der Umsetzungsseite. branadic
Nach den obigen Angaben wartet s.BytesAvailable bis der Terminator LF kommt. Also muss es irgendwie an fscanf() liegen, denn erst danach scheitert das Script. Da könnte man jetzt noch das ausprobieren: line = fgetl(s) line Ein bisschen komisch kommt mir dein
Selbstbau lohnt sich bei dem Preis eher nicht. Suche unter "LED 4 Digit Digital Panel Meter Voltmeter 0 - 33V" hier z.B. die roten für 5 Euronen auf der Plattform: [http://www.ebay.de/itm/Rot-LED-4-Digit-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-0-33V-/280719045502?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item415c28b37e]
C25 V DCJ0202 GND GND IC7P IC10P 13 DBDB101G 100µ 100n IC8 100n 100n IC9 100n 100n D100n D 74AC08D LF50CDT LF33CDT 7 G 8 G D D 1 2 3 4 5 6 HDF15 CONEC Female X3 J1 PS2 X2 DCJ0202 VGA 11 15 6 10 k 3 0 R7 3 1 5 4 1 3 E S2 4 470 1 TDC05FL R L 3 1 R Grün e R10470 B1 e R9 100n I2 k 1 R IC7 5 1 4 C D C R 100µ
entsprechenden Ausgabecodes umgesetzt. Das '\n' wird z.B. für eine Teletype umgesetzt in <CR><LF> (Wagenrücklauf, gefolgt von Zeilenvorschub (dazu ggfs. Füllnullen)). Eine direkte Entsprechung zu '\n' gab es als Teletype-Zeichencode nicht. Die Newline-Funktionen wird dort in 2 Zeichen aufgeteilt
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1848434: > Das '\n' wird z.B. für eine Teletype umgesetzt in <CR><LF> > (Wagenrücklauf, gefolgt von Zeilenvorschub (dazu ggfs. Füllnullen)). Nur, wenn das TTY im sog. cooked-Mode ist, im raw-Mode ist das nicht der Fall. Da musst Du dann selbst beide Zeichen senden
Umgebungstemperatur du zulässt. Bei 40°C hast du dann noch 10K Reserve, der Kühlkörper muss dann aber 10K/30W = 0.33 K/W haben, bei 30°C max. Umgebung brauchst du noch immer einen KK mit 0.66K/W. Das ist schon ein ganz netter Brocken! Eine deutliche Verbesserung ist zu erziehlen, wenn du mit einem Lüfter (oder mit
du zulässt. > Bei 40°C hast du dann noch 10K Reserve, der Kühlkörper muss dann aber > 10K/30W = 0.33 K/W haben, bei 30°C max. Umgebung brauchst du noch immer > einen KK mit 0.66K/W. Das ist schon ein ganz netter Brocken! > Eine deutliche Verbesserung ist zu erziehlen, wenn du mit einem Lüfter > (
Den Prescaler. Aber kann man auch zwischen internem RC-Oszillator, externem LF-Oszillator und externem HF-Oszillator hin- und herschalten?
Firefly schrieb im Beitrag #1842905: > Aber kann man auch zwischen internem RC-Oszillator, > externem LF-Oszillator und externem HF-Oszillator hin- und herschalten? Nö. Habe ich aber auch noch nie gebraucht. ;)
wegen einem einzelnen Bauteil nur ungern noch woanders bestellen möchte. Bisher habe ich dort nur den LF33CV im Auge... Für Anregungen bin ich dankbar!
z.B. das NCP1400-3,3V Step-Up Breakout http://www.watterott.com/de/NCP1400-33V-Step-Up-Breakout
min. 1,8V bis max. 3,6V, meine Frage ist: 1.) Lohnt es sich einen zweiten Festspannungsregler (78LF33) zu besorgen ? oder wäre das ein wenig zu überdimensioniert ? 2.) Wegen den paar mA einfach einen "normalen" Festspannungsregler + Kondensatoren verwenden ( billiger ) 3.) andere Möglichkeit
responses. When <value>=0 0 When <value>=1 OK Parameter <value> 0 Information response: <text><CR><LF> Short result code format: <numeric code><CR> 1 Information response: <CR><LF><text><CR><LF> Long result code format: <CR><LF><verbose code><CR><LF> The result codes, their numeric equivalents and brief
Benedikt K. schrieb im Beitrag #660066: > Das einzige was man selbst bauen kann, sind einfache LF Tastköpfe, oder > richtige HF Tastköpfe mit 50Ohm. > HF Tastköpfe für 1M sind alles andere als einfach zu bauen, meistens > scheitert es an dem Kabel: Das ist ein spezielles Widerstandskabel das
Nur glaube ich, das die Welecköppe jetzt nicht der Reißer sind. Ich habe da noch ein Testec (TT-LF 312), soll bei 1:1 eine Bandbreite bis 15MHz und bei 1:10 bis 150MHz haben. Dann wäre da noch ein Eigenbau mit 50 Ohm Abschluß am Kopf(4x200 Ohm Stern) u. 976 Ohm in der mitte von der Tastspitze(ein
schöne Bauteile. Z.B. ca.100 Ultraschallsensoren ca. 500 1000uF Elkos 3x Siemens Solarladeregler LF 16 12/24Volt 16Ampere usw. einfach melden. Viele Grüße
Sk. Ich habe über 100 von den dingern. Elkos von "VISATON" Elko Tonfrequenz mit den werten 33µF 100volt 47µF 150Volt , 100µF 150Volt 100µF V5 35 VAC Dann Große Elkos von L.M.T. 15000 µF 63Volt und Schraubkontakten S.L.C.E. Cap 6800µF 63Volt mit Schraubkontakten Tüten weise Bipolare
Mein Attiny24 und dessen Peripherie wird über einen LF33CV mit stabilen 3.3V versorgt. Betrieben wird die komplette Schaltung jedoch mit 4x 1.2V NiMH-Akkus (4.8V), oder einer 6V Blei-Batterie. Mein Problem ist nun, dass die Schaltung die Batterien bis
Hi Anja, na ja, den LF33 verwende ich weil ich noch 5 davon habe und er nicht so schlecht ist. ;-) Na ja, dann werde ich wohl mal noch einen Spannungsteiler und die entsprechende Steuerung einbauen müssen. Danke an alle
Bin gerade am suchen, welcher Fet-Op sich als Standarttyp für zu Hause lohnt. Was haltet ihr vom LF 353? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=10273;PROVID=2402 http://www.cs.cmu.edu/~RAS/old/DataSheets/LF353.pdf Vielleicht kennt jemand einen Rail to Rail Op.
ich mir dieses Verhältniss von Kondensator und Widerstand erlauben kann. Es fließt ein Strom von 83,33nA. Ein Folienkondensator hat laut der Herstellerseite von Wima einen Widerstand von ca. 6000Mohm. Die Selbstentladung sollte also kein Problem sein. Der verwendete Operationsverstärker (TS912) hat
Situation.. die Frage ist: Kann man das Board noch retten? FPGA hat 16bit Bus als Ausgang (LVCMOS33) und einen Clock-Eingang (LVCMOS33). Bei jeder steigenden Clock-Flanke soll der FPGA neue Werte am Bus ausgeben. Das Clock-Signal is variabel von DC bis 250 MHz. Alles intern im FPGA funktioniert
außen zu legen um auch die delay schwankungen der output buffer zu kompensieren. Umschalten zwischen LF und HF mode kannst du ab der min. arbeitsfrequenz der DCM's Wenn deine 6ns c2o bisher aus 2ns clocktree und 4ns output buffer bestanden dann kommst du so auf 4 ns. Wenn deine zahlen worst case waren
.................................................................................................. 33 Figure 26 Analog 8-segment compass ............................................................................................................... 35 Figure 27 Analog high resolution compass.........
responses. When <value>=0 0 When <value>=1 OK Parameter <value> 0 Information response: <text><CR><LF> Short result code format: <numeric code><CR> 1 Information response: <CR><LF><text><CR><LF> Long result code format: <CR><LF><verbose code><CR><LF> The result codes, their numeric equivalents and brief
Michi schrieb im Beitrag #1798645: > Rippelreject vs. Frequence Gibt es im Datenblatt z.B. des LF33C gar nicht. Aber auch wenn ich es fände, würde es mir vermutlich nix sagen, weil ich das noch nie gehört habe. Oh, je ... wär ich doch besser Briefträger geblieben :-) Aber ich wäre über jede
meinte eigentlich was anderes! Ich wollte wissen ob es schlimm ist, dass nach jedem byte_to_send() ein LF CR angehängt wird also eine neue "zeile" beginnt. Würde er alles zu einem String zusammenfassen, hätte erlediglich ein LF CR Grüße Tobias
eigentlich was anderes! Ich wollte > wissen ob es schlimm ist, dass nach jedem byte_to_send() ein LF CR > angehängt wird also eine neue "zeile" beginnt. Würde er alles zu einem > String zusammenfassen, hätte erlediglich ein LF CR Weder Printbin noch Serout senden irgendetwas hinterher. Das musst
Max Min Typ Max Light box Y/G (-2) --- 4.2 4.6 --- 280 480 EL Enable voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 u AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time C 500 --- --- ns E E rise time
application code and includes members with 48, 64, 96 or 128 Kbytes of code space. • PIC18F6527 • PIC18LF6527 • PIC18F6622 • PIC18LF6622 • Data RAM and Data EEPROM: The PIC18F8722 family also provides plenty of room for application • PIC18F6627 • PIC18LF6627 data. The devices have 3936 bytes of data RAM, • PIC18F6722 • PIC18LF6722 as well as 1024 bytes of data EEPROM, for long term retention of nonvolatile data. • PIC18F8527 • PIC18LF8527 • PIC18F8622 • PIC18LF8622 • Memory Endurance: The Enhanced Flash cells for both program
device reliability. Thermal resistance Junction to ambient (R ) 82°C/W ⍜JA Junction to board (R ΨJB ) 33°C/W (a) Electrical characteristics (test conditions: V IN4V, T amb =25°C unless otherwise stated) Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit V IN Input voltage See note(b) 6 60 V V Under-voltage
Max Min Typ Max Light box Y/G (-2) --- 4.2 4.6 --- 280 480 EL Enable voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 u AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time C 500 --- --- ns E E rise time
geradebiegen. Waren die Werte denn vorher ok? Die waren nämlich auch nur geschätzt, da ich ja bei mir die 33 Ohm und den 156 Ohm Widerstand drin habe. Gruß Hayo
mir zuzusenden. Ich muß mal sehn ob die Uploadgeschwindigkeit und der Webspace bei SFN für die 33MByte ausreicht. Muß jetzt erstmal in Sachen Badezimmer weitermachen, damit die beste aller Ehefrauen was für's Wohlbefinden kriegt. Ich kümmere mich nachher mal darum Hayo
Peter F. schrieb im Beitrag #1755762: > Kann es sein das der LF33CV einen so hohen Eigenverbrauch hat? Ist nicht der Eigenverbrauch, sondern er verheizt ja die Spannungsdifferenz mal Strom funktionsgemäß.
die 1A pro Stück ziehen könnte die Batterie auch nach 1 Stunde leer sein. >Kann es sein das der LF33CV einen so hohen Eigenverbrauch hat? Dafür gibt es Datenblätter, und nein er hat nicht.
the following devices: family offer ten different oscillator options, allowing • PIC18F2420 • PIC18LF2420 users a wide range of choices in developing application • PIC18F2520 • PIC18LF2520 hardware. These include: • PIC18F4420 • PIC18LF4420 • Four Crystal modes, using crystals or ceramic • PIC18F4520
Quick Help 28 Quick Help Languages 29 2 Front-Panel Controls 31 Front-Panel Overview 32 Conventions 33 Graphic Symbols in Softkey Menus 33 4-Channel 6000 Series Oscilloscope Front Pane34 Front Panel Controls 35 2-Channel 6000 Series Oscilloscope Front Panel (differences 39ly) Interpreting the displa39
denn wirklich so schwer ein Datenblatt zu lesen??? Was steht da über den Ausgangskondensator beim LF33?? Reichen deine 100nF???? Kai Klaas
>ich werde in jedem Fall die Ausgangskondensatoren vergrößern. >Lese ich das richtig: Vor dem LF33CV 0,1µF = 100nF und nach dem Regler >10µF ? Der LF33CV ist ein PNP-Low-Drop Spannungsregler. Diese sind intrinsisch instabil und erhalten ihre Stabilität erst durch einen speziellen Kondensator
--- 3.4 3.5 --- 20 25 Amber (-6LP) --- 1.8 1.9 --- 20 25 EL Enable voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time tC 500 --- --- ns E E rise time
keine sein (Datum; Zeit geht nicht) - Es werden auch Unix-Dateien ohne weiteres gelesen ( nur mit LF am Zeilenende) Vielen Dank nochmal für das tolle Tool mfg A. Zöller
StepDown Regler ist etwas übertrieben wie meine Vorredner schon erkannt haben. Ein einfacher 7805 und ein LF 33 CV (-> Reichelt) sind sicherlich keine schlechte Wahl. Beschaltungen finden sich zu Millionen bei google. Step Down schrieb im Beitrag #1730358: > Hmmm. Mir geht es nur darum, dass der Kontroller