driven with T CLCH, T = 5 ns, V = V + 0.5V, V = V - 0.5V; XTAL2 N.C; Port 0 = V ; EA = RST CHCL IL SS IH CC CC = V SS (see Figure 60.). 3. Power-down I CC is measured with all output pins disconnected; EA = V CC, PORT 0 = V CC; XTAL2 NC.; RST = V SS (see Figure 61.). In addition, the WDT must be inactive
controller/driver PCD8544 frame n frame n + 1 VLCD Vstate1(t) V2 Vstate2(t) V ROW 0 3 R0 (t) V4 V5 V SS V LCD V2 ROW 1 V3 V R1 (t) V4 5 VSS VLCD V 2 COL 0 V3 C0 (t) V4 V 5 VSS VLCD V2 COL 1 V 3 C1 (t) V4 V5 VSS V LCD V - V 3 SS V - V V - V LCD 2 4 5 Vstate1t) 0 V 0 V V3- V2 V SS - 5 V 4 V LCD −V LCD VLCD
90 mV ① (2.0V≦V OUT(T).0V) Load Regulation △V OUT 1mA≦I OUT50mA , V =VCE IN ( 7.0<V OUT(T)2.0V ) - 110 140 mV ① Dropout Voltage 1 Vdif1(*3) IOUT=20mA, V =CE IN - E-1 mV ① (*3) Dropout Voltage 2 Vdif2 IOUT=100mA , V =CE IN - E-2 mV ① Supply Current ISS V CE IN 1 5 9 μA ② Stand-by Current STB V CE SS -
auf die o.g. 110V Variante. Dabei wurden jeweils 2 Stck in die Original Gehäuse der LL eingebaut. Kupferblöcke isoliert montiert und darauf die Seoul. Zwei Löcher durchgebohrt und fertig ist eine LED Außenlampe. Das
20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampXML_HVW.pdf Warmweiß 220Lm bei 44mA und 46V sind 110Lm/W.
Netzspannungen von 90-270V. Die Spannungsfestigkeiten liegen bei 650 oder 700V. Ist in Ami-Land mit 110V Netzspannung wohl kaum ein Problem, aber möglicherweise für den Rest der Welt mit 230V-Steckdosen. Alles in allem tippe ich auf irgendwelche Überspannungsspitzen, die den chip killen (interner
Fehlerspeicher zurücksezten? Wie mach ich das? So in der Art: https://www.youtube.com/watch?v=d8GzPpsSS88
ist etwas tricky, wie Rene schon schrieb, verliert man 1 Bit. Genauer: S XXX XXXX * S XXX XXXX = SS YY YYYY YYYY YYYY Wobei S das Vorzeichenbit ist, X und Y sind Wertebits. Probier mal folgendes (bisher ungetestet): [avrasm] //----------------------------------------------------------------
Programmspeicher (Flash) im ATXmega128 hat eine maximale Größe von 128 KByte. Meine Code- Größe lag bei 110 KByte. Durch das Anlegen eines großen String-Arrays im Flash und das Ändern von Optimierungs Flags von -OS (Standarteinstellung) auf -O1 in einigen Funktionen konnte ich die Code-Größe von 110 KByte
[c] /************************************************* Dual Mainframe HM8001-2 Watts (max.) 110 @ 250V, 50Hz Power Fuse IEC 127-III 5x20 time lag T1A **************************************************/ [/c] Lieben Gruß aus HH...
Beschreibung einigermaßen mit dieser hier überein. Hier der Link: http://www.ebay.de/itm/200771444979?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Weil: http://www.my-knx-shop.net/AIZO-dS-FD110-digitalSTROM-Schuko-Zwischenstecker-Geraetefilter die verkaufen das nicht ohne Grund ;-) >Rechne noch die Kosten für ETS oben darauf ;) in Kombination mit LoxOne reicht die demo version..
Robert L. schrieb im Beitrag #2730067: > Weil: > > http://www.my-knx-shop.net/AIZO-dS-FD110-digitalST... > > die verkaufen das nicht ohne Grund ;-) > >>Rechne noch die Kosten für ETS oben darauf ;) > > in Kombination mit LoxOne reicht die demo version.. > (das ist hier aber OT)
_ _ _ _ _ _ _ S D E E E E E E E E E A A A A A A A A _ S S S S S S S S B VCC3V3 N N N N N S S S S S SS S U N N N N N N N N Silkscreen: 0 "USB Peripheral 1" 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 USB_B_PERI_SMT 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 1 R150 09 9 9 9 99 9 9 9 9 88 8
<TEXT>This bit selects Master SPI mode when set (one), and Slave SPI mode when cleared (zero). If SS is configured as an input and is driven low while MSTR is set, MSTR will be cleared, and SPIF in SPSR will become set. The user will then have to set MSTR to re-enable SPI master mode.</TEXT> <ACCESS
Parameter Test Conditions‘ Min Typ Max Unit F SW Oscillator Frequency Total R T8.2KΩ; C T2.4nF 90 100 110 KHz Variation V DD=9 to 15V; with R ± 1%;C ± 5% T T (see Figure 10)(see Figure 14) V OSCIH Oscillator Peak Voltage 7.1 V V Oscillator Valley Voltage 3.7 V OSCIL 5/29 1 Electrical Data VIPer100-E Table
RC2 1 = SDO function is on RA4 bit 5 SSSEL: Pin Selection bit For 8 Pin Devices (PIC12F/LF1822): 0 = SS function is on RA3 1 = SS function is on RA0 For 14 Pin Devices (PIC16F/LF1823): 0 = SS function is on RC3 1 = SS function is on RA3 bit 4 Unimplemented: Read as ‘0’ bit 3 T1GSEL: Pin Selection bit 0
controller/driver PCD8544 frame n frame n + 1 VLCD Vstate1(t) V2 Vstate2(t) V ROW 0 3 R0 (t) V4 V5 V SS V LCD V2 ROW 1 V3 V R1 (t) V4 5 VSS VLCD V 2 COL 0 V3 C0 (t) V4 V 5 VSS VLCD V2 COL 1 V 3 C1 (t) V4 V5 VSS V LCD V - V 3 SS V - V V - V LCD 2 4 5 Vstate1t) 0 V 0 V V3- V2 V SS - 5 V 4 V LCD −V LCD VLCD
Characteristic Min Typ† Max Units Conditions No. VIL Input Low Voltage I/O ports: D030 with TTL buffer V SS — 0.8 V 4.5V ≤ VDD≤ 5.5V (Note 4) D030A V SS — 0.16VDD V Entire range (Note 4) D031 with Schmitt Trigger buffer V SS — 0.2VDD V Entire range D032 MCLR , RA4/T0CKI V SS — 0.2VDD V D033 OSC1 (XT, HS and LP modes) V SS — 0.3VDD V (Note 1) D034 OSC1 (RC mode) V SS — 0.1VDD V VIH Input High Voltage I/O ports: — D040 with TTL buffer 2.0 — VDD V 4.5V ≤ VDD≤ 5.5V (Note 4) D040A 0.25VD +0.8 — VDD V Entire range (Note 4)
RC2 1 = SDO function is on RA4 bit 5 SSSEL: Pin Selection bit For 8 Pin Devices (PIC12F/LF1822): 0 = SS function is on RA3 1 = SS function is on RA0 For 14 Pin Devices (PIC16F/LF1823): 0 = SS function is on RC3 1 = SS function is on RA3 bit 4 Unimplemented: Read as ‘0’ bit 3 T1GSEL: Pin Selection bit 0
RC2 1 = SDO function is on RA4 bit 5 SSSEL: Pin Selection bit For 8 Pin Devices (PIC12F/LF1822): 0 = SS function is on RA3 1 = SS function is on RA0 For 14 Pin Devices (PIC16F/LF1823): 0 = SS function is on RC3 1 = SS function is on RA3 bit 4 Unimplemented: Read as ‘0’ bit 3 T1GSEL: Pin Selection bit 0
2 2 _ PR7 PC334 PC24 PC25 U Change PR171,PC151 from NC to stuff. PD3 0603 5 3 P U 33_J 1U_10V_K Pad110U_25V_M Pad110U_25V_M S 1SS400PT 22 2 0 1 _ 0 0 0402 2 0603_X5R 2 1206_X5R 2 1206_X5R V 1 2 PD6 C U 0 M 0 2 1 PD5 1 2 P 1 V R D 2 A 1 Y 2 1 2 E NC_MMPZ5253BPT 2 _ X PC335 2 P PACDN042Y3R 1 B 1 9 1 1U
:reg(SS)hanges < 3 mA. Figure 17. http://onsemi.com 7 AND8391/D APPENDIX A SOD−123 devices are: SOT−223 devices are: NSI45020T1G, Steady State I reg(SS)= 20 mA $15% NSI45025ZT1G, Steady State I reg(SS) = 25 mA $15% NSI45025T1G, Steady State I reg(SS)= 25 mA $15% NSI45030ZT1G, Steady State I reg(SS) = 30 mA $15% NSI45030T1G, Steady State I reg(SS)= 30 mA $15% NSI45025AZT1G, Steady State I reg(SS) = 25 mA $10% NSI45020AT1G, Steady State I reg(SS)
...........may affect device reliability. All inputs and outputs w.r.t. .............(Vo (V +0.3V) SS IN Peak Output Current...................................................500 mA Storage temperature .....................................-65°C to +150°C Maximum Junction Temperature..................
forcing the SS pin to a SYNCHRONIZATION high level or clearing the SSPEN bit. To emulate two-wire communication, the SDO pin can The SS pin allows a Synchronous Slave mode. The SPI must be in Slave mode with SS pin
°C/W Package Marking and Ordering Information Device Marking Device Reel Size Tape width Quantity SS BSS138 7’’ 8mm 3000 units 2005 Fairchild Semiconductor Corporation BSS138 Rev C(W) B S S Electrical Characteristics TA= 25°C unless otherwise noted 1 3 Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Units
macht mir nichts aus. Ist 150A dafür nicht zu viel? Mit meinem Elektrodenschweißgerät brate ich mich 110A noch 8mm Stahl... Ist es wichtig, dass in die Drahtführung 1mm Draht rein passt oder reichen da 0,8mm? Danke Dir schonmal! mfg
... wie das hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290697161386&ssPageName=ADME:B:SS:DE:1123
von Niedervoltbus (wie auch > > immer die lautet, weis nicht Bus => Plural =Busse weis mit ß also weiß, kommt nämlich von Wissen
>Bus => Plural =Busse >weis mit ß also weiß, kommt nämlich von Wissen Ist Google zu finden, ich weis. Aber ich Werte dieses Wissen nicht so hoch wie Wissen über andere Dinge.... Tastkopf zum Messen mit der Hand unter Spannung: http
meiner Profs. sagte mir, dass AVRs nur Spielzeug ist Und das ist wohl so was von typisches Sch**ss Klugschscheisser-Professoren-Gelaber. Ich glaube das kannst du getrost ignorieren.
Running prime num- ber calculation code from Flash. Beim AVR steht da nix genaues... EFM32TG110: 150 μA/MHz @ 28Mhz=>4.2mA Tiny44A sagen wir gnädiger Weise 13Mhz 3.5mA => ca 270uA/MHz! Naja, da "gewinnt" der Tiny... Gut und wie schaut's bei sagen wir 1Mhz aus: EFM32TG110:
the user. All other pins are inputs. When SS is driven high, all pins are inputs, and the SPI is passive, which means that it will not receive incoming data. Note that the SPI logic will be reset once the SS pin is driven high. The SS pin is useful
reset once the SS pin is driven high. The SS pin is useful for packet/byte synchronization to keep the Slave bit counter synchronous with the master clock generator. When the SS pin is driven high, the SPI Slave will
Example r 0 c F 46 NF ct 13 n O a- CO du 02 i L fu L CONFIG0 (010) (111) VDDO o A# e E zz E CONFIG1 (110) (110)LED_LINK10icND e A 31 RV CONFIG2 (101) (100)LED_LINK1000 a M 7vu MA CONFIG3 (011) (011) LED_DUPLDX * CONFIG4 (000) (010) LErvRUN d CONFIG6 (100) (001) LEDLTX 6 (000) *M ISS - ge NT n 1dDE z 468
reset once the SS pin is driven high. The SS pin is useful for packet/byte synchronization to keep the slave bit counter synchronous with the master clock generator. When the SS pin is driven high, the SPI Slave will
RC2 1 = SDO function is on RA4 bit 5 SSSEL: Pin Selection bit For 8 Pin Devices (PIC12F/LF1822): 0 = SS function is on RA3 1 = SS function is on RA0 For 14 Pin Devices (PIC16F/LF1823): 0 = SS function is on RC3 1 = SS function is on RA3 bit 4 Unimplemented: Read as ‘0’ bit 3 T1GSEL: Pin Selection bit 0
e . r n a ö [ d d 6 P g o n r s t f n d e r m g t u l n a b V n r g i ] l A u 5 E [ : o a r - v P ß e 9 n ( r - l l 4 G K b s n T i g r p r V 3 T i i e d e f n e g E e u i W r h m t a i ß e m z r h 2 A B s 5 r n - e n 0 B n l 0 i P : V o f 9 1 L P r 1 e 6 2 l m 6 A a r i r i M S N Z P S V * Seite 67
RC2 1 = SDO function is on RA4 bit 5 SSSEL: Pin Selection bit For 8 Pin Devices (PIC12F/LF1822): 0 = SS function is on RA3 1 = SS function is on RA0 For 14 Pin Devices (PIC16F/LF1823): 0 = SS function is on RC3 1 = SS function is on RA3 bit 4 Unimplemented: Read as ‘0’ bit 3 T1GSEL: Pin Selection bit 0
sSpiWait = '0' and tx_rdy_master_ar_s(0) = '1' then sSpiWait <= '1'; for m in 0 to SPI_NUMBER-1 loop ss_in_master_ar_s(m) <= "110"; -- configure slave 1 --d_in_master_ar_s(m) <= "1100000000000000"; d_in_master_ar_s(m) <= "1110011111111101"; -- write CFR '1110', man chan sel, int clk, man trig, eoc activ
SS High SS Output MOSI Input MISO Output SCK Dim Temp As Integer Set Spi SCK, MOSI, MISO, 1 ' Set SPI Wait 2000 InitRF Temp = SPItrans(&hCA81) Temp = SPItrans(&hCA83) Temp = SPItrans(&h0000) Do Do Loop While In(MISO)=0 Low SS Print Hex6 Spi(0,24) High SS Temp= SPItrans(&h0000) Temp = SPItrans(&hca81) Temp = SPItrans(&hca83) Loop Sub RecvRF() Print "Recv" Debug Hex2 ReadFIFO() Temp = SPItrans(&hCA80) Temp = SPItrans(&hCA83