coefficient. The device Outline consists of a chip with two tinned Ni-leads. The device is colour coded. 3.4 max. max. PACKAGING I I The thermistors are packed in II II cardboard boxes; the smallest 2 ±1 packaging quantity is 500 units. 2.54 MECHANICAL DATA 40 ±1.5 Marking The thermistors are marked with coloured
be minimized. OSC2 V = 5 V V = 3 V CC CC 500 500 400 400 ) ) H H ( 300 ( 300 C (270) C (270) O O f max. f max. 200 typ. 200 typ. 100 min. 100 min. 50 (91100 150 50 (75) 100 150 R fk ) Rf(k ) 222 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, V4, V5) and each common signal CC
transistor, unless otherwise noted. A IN XTR115U XTR115UA XTR116U XTR116UA PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS OUTPUT Output Current Equation IO IO= IIN• 100 Output Current, Linear Range 0.25 25 mA Over-Scale Limit LIM 32 mA Under-Scale Limit MIN REG = 0, REF= 0 0.2 0.25 mA SPAN Span (Current
noted. R = 25for a gain of +1. A S L F F OPA642P, U, N OPA642PB, UB, NB PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS OFFSET VOLTAGE Input Offset Voltage ±1.5 ±4 ±0.5 ±1.0 mV Average Drift 4 2 V/°C Power Supply Rejection (PSR) VS= ±4.5 to ±5.5V 65 85 73 95 dB INPUT BIAS CURRENT Input Bias Current
Overflow Handler 6: 18 95 reti ; Analog Comparator Handler ;;; ;;; PD0 is connected to pin 12 of the max202 (R1OUT) and RxD of the 8535. ;;; PD1 is connected to pin 11 of the max202 (T1IN) and TxD of the 8535. ;;; ;;; This seems to imply that the following functions implement a bit banged ;;; uart. ;;;
+ V = +5.0V, unless otherwise stated Parameter Conditions LM158A LM358A LM158/LM258 Units Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Input Offset Voltage (Note 5), A = 25˚C 1 2 2 3 2 5 mV Input Bias Current IIN(+)r IN(−)A = 25˚C, 20 50 45 100 45 150 nA VCM = 0V, (Note 6) Input Offset Current I − I , V = 0V
should be minimized. OSC2 VCC = 5 V VCC = 3 V 500 500 400 400 z z k k ( 300 ( 300 S (270) S (270) fO max. f max. 200 200 typ. typ. min. min. 100 100 50 (91100 150 50 (75) 100 150 R fkΩ) R fk Ω 222 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, V4, V5) and each common signal CC
be guaranteed to function properly under the following conditions. SYMBOL PARAMETER PIN MIN. TYP. MAX. UNIT V supply voltage 4.75 5.00 5.25 V S VS(ripple) peak-to-peak ripple voltage susceptibility (at 5 V ±5%); note 1 12 20 Hz to 100 kHz − − 5 mV >100 kHz to 500 kHz − − 10 mV S(tuner) supply current
define DTOSTR UPPERCASE 0x04 Bit value that can be passed in flags to dtostre(). 5.15.2.4 #define RAND MAX 0x7FFF Highest number that can be generated by rand(). 5.15.2.5 #define RANDOM MAX 0x7FFFFFFF Highest number that can be generated by random(). Generated on Wed Nov 26 21:10:23 2003 for avr-libc by Doxygen
be guaranteed to function properly under the following conditions. SYMBOL PARAMETER PIN MIN. TYP. MAX. UNIT V supply voltage 4.75 5.00 5.25 V S VS(ripple) peak-to-peak ripple voltage susceptibility (at 5 V ±5%); note 1 12 20 Hz to 100 kHz − − 5 mV >100 kHz to 500 kHz − − 10 mV S(tuner) supply current
T2IN 10 2 1 Y1 Z 4 Analog Reference 8 9 R T 6 1K K R2IN R2OUT X X 1 SCK(ISP) R13 5 L D D 3 Z0 VCC MAX202CPE R15 Z1 RS232 6 (PB1) 100R INH 11 A VR1 LED ENABLE(ISP) 10 B 9 10K C 4053 IC C20 AGND 100nF PortE PIN 1 PE1 TXD ISP MOSI PortE PIN 0 +5 VCC_BAR PE0 Brownout Detector Circuit EXTERNAL PORT ( CONNECTI
CLLW CL DFLM t DFLM FLM tDM FR OUTPUT TIMING (VDD2.4 3.3V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0 500 ns FLM FR delay time FR L 0 500 ns FR OUTPUT TIMING (VDD1.7 2.4V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0
schreibt Scheduling-Parameter pthread_attr_getschedparam(): liest Scheduling-Parameter sched_get_priority_max(): liefert das Prioritäten-Limit des Schedulers sched_get_priority_min(): liefert das Prioritäten-Limit des Schedulers pthread_kill(): sendet Kill-Signal an einen Thread pthread_mutex_*(): RTLinux mutex
Pulsbreite is 0% der Periodendauer), berechnet sich die maximal mögliche Pulsdauer TH maxzu 2 n− 1 TH max= n ∗100% . 2 Einführung in das Mikrocontroller-System 80(C)515/80(C)535 Seite 102 von 228 Dies bedeutet, daß eine Aussteuerung von 0% bis 100% nicht möglich ist, wenn Compare-Regi- ster und Timer die
Table 35 (VDD = 4.5 V to 5.5 V, Ta = –40 to 85°C) Item Signal Symbol Condition Rating Units Min. Typ. Max. FR delay time FR tDFR CL = 50 pF — 10 40 ns Table 36 (VDD = 2.7 V to 4.5 V, Ta = –40 to 85°C) Rating Item Signal Symbol Condition Min. Typ. Max. Units FR delay time FR tDFR CL = 50 pF — 20 80 ns Table
Pulsbreite is 0% der Periodendauer), berechnet sich die maximal mögliche Pulsdauer TH maxzu 2 n− 1 TH max= n ∗100% . 2 Einführung in das Mikrocontroller-System 80(C)515/80(C)535 Seite 102 von 228 Dies bedeutet, daß eine Aussteuerung von 0% bis 100% nicht möglich ist, wenn Compare-Regi- ster und Timer die
value Unit Applicable Min. Typ. Max. pin Sleep state IDDS1 — — 0.3 5 µA — 48 EPSON Rev. 1.0 S1D15714 Series [Reference Data 1] • Dynamic current consumption during LCD display when the internal power supply is used. V 3 = 14V *13 150
ms < X “0” < 120 ms > 1 ms VPU 1-WIRE BUS GND DS18x20/DS1822 Samples DS18x20/DS1822 Samples MIN TYP MAX MIN TYP MAX 15 ms 15 ms 30 ms 15 ms 15 ms 30 ms READ “0” SLOT READ “1” SLOT 1 ms < REC<¥ VPU 1-WIRE BUS GND Master samples > 1 ms Master samples > 1 ms 15 ms 45 ms 15 ms SOFTWARE CONTROL Delay Example
MAXIMUM RATINGS Standard Value Standard Value Item Symbol Test Condition Unit Item Symbol Unit min. typ. max. min. typ. max. Input "High" Power Supply Voltage Voltage VIH - 2,2 - VCC V for Logic VCC-VSS 0 - 7 V Input "Low" Power Supply Voltage Voltage VIL - 0,3 - 0,6 V for LCD-Drive VCC-VEE 0 - 13,5 V Output
be minimized. OSC2 V = 5 V V = 3 V CC CC 500 500 400 400 ) ) H H ( 300 ( 300 C (270) C (270) O O f max. f max. 200 typ. 200 typ. 100 min. 100 min. 50 (91100 150 50 (75) 100 150 R fk ) Rf(k ) 222 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, V4, V5) and each common signal CC
VIEW TOP VIEW EXPOSED A1 A TIE BAR A3 (NOTE 3) Units INCHES MILLIMETERS * Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n 8 8 Pitch e .020 BSC 0.50 BSC Overall Height A .031 .035 .039 0.80 0.90 1.00 Standoff A1 .000 .001 .002 0.00 0.02 0.05 Contact Thickness A3 .008 REF. 0.20 REF. Overall Length
mit Zünden um die Spannungsnulldurchgänge aufpassen... Gruß, Michael PS: Application Note AVR182: Zero Cross Detector
Pblind zb. sehr hoch und bei Nennlast nähert sie sich dem Minimum. Eine Phasenverschiebung kann aber max. 90° sein. Deshalb auch meine Bemerkung >macht aber bei Zündung unter 90° Sinn. Man müsste in dieser Richtung direkt mal etwas experimentieren, es könnte sogar sein das ind. Lasten(zb.Lüfter) mehr
den Pin auf 0V. kann das funktionieren ohne das Portpins abrauchen ? (lt. Datenblatt will der AVR max. 0,5V über Vcc (also 3,8V).
AVR vor 230V schützt ;) http://www.atmel.ru/Disks/AVR%20Technical%20Library/appnotes/pdf_avr/AVR182.pdf http://www.atmel.ru/Disks/AVR%20Technical%20Library/appnotes/software_avr/AVR182.zip hat das jemand schon so gemacht wie in dem code? irgendwie trau ich dem nicht. funker
dranklatschen (PIO 3x8Bit bidirektional), passend dazu noch einen 8251 (SIO - wahrscheinlich zzgl. MAX232). Der obige Link ist von dieser Seite: http://www.z80.info/homebrew.htm Vielleicht findest Du da noch andere Anregungen...
KByte gemacht. Größere IC´s gabs damals 1988 nicht in DDR. Jo ,In / Out waren die I/O mit IORQ mit max. 256. Alles andere ging über die Speicher Adressierung mit WR, RD und MREQ. M1 war glaube auch mit im Spiel.
ja du darfst min 0,6 Vcc und max VCC+0,5V an einen Pin legen damit ein High erkannt wird. Das wären in deinem Fall 1,98V bis 3,8V um ein high sicher zu erkennen, für ein low wäre -0,5 bis 0,66V zulässig. Du musst den Spannungsteiler
Das Verfahren wird auch in AVR182 beschrieben: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf 2. Seite. Grüße
der Controller. Angedacht ist das Messen des Stromes mit zwei schnellen Stromsensoren (0.01 Ohm und MAX4080, jeweils einer auf der 70V-Seite jeder Brücke, gleichzeitig als Kurzschlußsicherung). Die Schaltung soll große Stepper treiben (6-10A) bis 8 kHz Schrittfrequenz. µC wird mein allgeliebter DSP56F803
2460 (Ncm) BIPOLAR HOLDING TORQUE 145 290 435 1465 2200 (Kgm² x 10E-6) ROTOR INERTIA 206 193 182 111 111 (100rad / sec.²) THEORETICAL ACCELERATION 50 93 88 162 205 (V/Krpm) BACK E.M.F. 1.5 2.5 3.5 7.0 11.0 (Kg) MASS IP43 IP43 IP43 IP43 IP43 PROTECTION DEGREE V V V V
bau ich mir selbst einen...*gg*... Hab ne kleine lochraster mit zwei opamps, zwei potis und zwei BC182 bestückt und ne kleine schaltung für betriebsspannung, X - Y umschaltung und natürlich auch zwei messausgängen gebastelt.... hab jetzt vier pins für den controller: Pin_X (high = X-messung) Pin_Y
für Windows (Himalaya heißt der). Einfach an Rx und Tx des Controllers noch eine RS232 Pegelwandler (MAX...) dran und dann direkt an den COM-Port. Hat bei mir im Versuchsaufbau wunderbar funktioniert.
belegt der Triac+Kühler,21mmx16mm=336mm² für 3W Vorwiderstand, 80mm² für Stabi kondensator. 14mmx13mm=182mm² für den µC welcher weder unter den Triac noch unter den Vorwid sollte. Auch kann an dieser Stelle kein Kondensator platiert werden. Bleiben stolze 55mm² für Messshunt und Anschlussleitungen. Und
warscheinlich überlesen, welchen Controller du verwendest) ist z. der Leckstrom in den Komperator max +-50nA da kannst ja einen grossen Widerstand (>10M) + C (z. B 10µ)nehmen über Fet (evtl. PWM je nach Strom ) aufladen und nach dem Aufwachen gucken ob UC noch über einer Schwelle liegt Peter