25V und 1000uF 16V. Der 330er hatte eine Kapazität von 337uF, der 680er knapp 690uF und der 1000er 1011uF. Vloss und ESR hatte ich mit irgendwelche Tabellen im Netz verglichen und passten.
Danke dir! Wenn es das Teil ist, stimmt dort etwas nicht. Lt. dem Plan sind das maximum Ratings: VIN an GND 6,5 V : Gemessen 2,8 V LX an GND -0,3 bis 0,3 V : Gemessen 0,5 V EN und FB and Masse +0,6 V : Gemessen EN 5 V, FB 2 V Die letzten zwei
SYSCLK not divided 1000: SYSCLK divided by 2 1001: SYSCLK divided by 4 1010: SYSCLK divided by 8 1011: SYSCLK divided by 16 1100: SYSCLK divided by 64 1101: SYSCLK divided by 128 1110: SYSCLK divided by 256 1111: SYSCLK divided by 512 Note: The prefetch buffer must be kept on when using a prescaler
Counter2 clI/O clT2S Clear 10-bit T/C Prescaler TOSC1 / 3 6 2 5 2 T S S / / 1 l k k 2 2 S AS2 c c c lT l T c c c PSRASY 0 CS20 CS21 CS22 Timer/Counter2 Clock Source clk T2 The clock source for Timer/Counter2 is named clk T2S . clT2S is by default connected to the main system I/O clock clk . By IO setting
LT1011 (gleich der erste in LTSpice) ist doch ein open-collector. LT1017 und LT1018 sind "fast" OC. Sie haben neben dem OC-Ausgangstransistor noch zusätzlich noch einen schwachen Pullup integriert.
......................... 35V NUMBER 2 Operating Junction Temperature Range LT1038MK LT1038MControl Circuitry................–55°C to 150°C 1 CASE LT1038CK LT1038MPower Transistor...............–55°C to 200°C ADJ IS OUTPUT LT1038C Control Circuitry.....................0°C to 125
die Frage des TO so, ob eine Verbindung zwischen PE und den Ausgangsbuchsen besteht. Und die besteht lt. Schaltplan zwischen PE und der Masse-Buchse. Nicht zu verwechseln mit der Minus-Buchse. schöne Grüße Flolix
°C (der Klassiker). Hardware: -Sensor: Honeywell Tauchtemperaturfühler -20 -300°C / T7425B1011 -Prozi: Atmel (ADC) evtl. der 329V... davon habe ich noch ein paar rumfahren. - OP´s: LT1677 (Rail to Rail) Genauigkeit: +-1°C sollte kein großes Problem darstellen. Geplant ist, die interne
wie die halbe Versorgungsspannung als Referenz geben - dann reicht auch 1 OP. Für den Preis des LT1677 könnte man ggf. auch gleich einen hochauflösenden ADC bekommen und dann mit nur einem Vergleichswiderstand auskommen. Für den µC internen 10 Bit AD reicht so etwas wie LT1013 (2 fach) oder MCP6v31
Pelican des Herstellers Ascending Technologies aus Krailling bei München montiert. http://www.golem.de/1011/79088.html Wie wäre es denn mit gebündelter Mikrowellenversorgung? Zum Drehstrom: ich meinte HF-Drehstrom, also >10kHz, um den Trafo klein zu halten. Umten einen poly-phase-Generator (z.B. von
schrieb im Beitrag #4139814: > Braucht er 1KW ? oder nur 100W… Steht doch oben: 600 W am Copter. Lt. folgenden Berechnungen ca. 25% mehr am Boden, bei längerem Kabel auch mehr. > Wenn der Wind weht, dann wird aus 0,25 nur noch 0,2 mm^2! Wie kommt das? > Der arme Chef kann es nicht, sein mutiger
sagen, ob ihr irgendwelche Einwände habt? Mit LTSpice habe ich es schon simuliert, allerdings mit LT1086 statt LM338 und anderen OpAmp. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf der Ausgangsspannung noch ein kleiner Ripple von 0,03V mit 5-6KHz drauf ist - bei einer ohmschen Last von rund 1A. Kommt dieser
nicht mal unter 3.4V. Hallo MaWin, ich weiß, dass die Schaltung nicht unter 3.xV (ja nach R6 in LT Spice) kommt. Bräuchte ich zum Laden einer 12V Batterie auch nicht, denn wenn die Batteriespannung in dem Bereich läge, kannst den Akku eh gleich in die Tonne hauen. ;-) An ein Digitalpoti hatte ich
Counter2. clI/O clk T2S 10-BIT T/C PRESCALER Clear TOSC1 / 2 4 8 6 4 2 S /S / / 0 l T T 2 2 /S c c c lT l T AS2 c c c PSRASY 0 CS20 CS21 CS22 TIMER/COUNTER2 CLOCK SOURCE clkT2 152 2545T–AVR–05/11 ATmega48/88/168 The clock source for Timer/Counter2 is named clk . clk is by default connected to the main
Hallo, Ich hätte da mal eine Frage zur Beschaltung des STROBE-Pins eines Komparators (LT1011 oder LM311). Wenn ich die STROBE/BALANCE Pins nicht verwende verbinde ich die beiden Pins mit einem 0.1µF Kondensator. Diesbezüglich spricht das Datenblatt deutliche Worte. In meiner Schaltung verwende
einen 0.01µF Kondensator zwischen STROBE und V+ ( = +15V) verschaltet (ähnlich Fig.1 im Datenblatt des LT1011) und die Schaltung funktioniert in der Simulation mit LTspice auch zufriedenstellend. Allerdings, wozu dient dieser Kondensator zwischen Strobe und V+ eigentlich und wie müsste ich ihn richtig bemessen
| | | >---+ | + +------------(--|-/ 12V | | | LT1017 | - Brückenzünder A 10R | | | | | +----------+------------+---+ [/pre] Klar wird das Aufwand für 16 Zündkreise, aber der erfahrene Elektroniker braucht nur
nimmst, dann hast Du auch gleich das Geschiss mit dem Kurzschlussschutz vom Tisch. Z.B. der AUIPS1011 ist einer der ganz großen. 10A Typen reichen voll und ganz zumal höhere Ströme bei High-Side-Treibern eher die Seltenheit und dann recht teuer sind. Abschließend würde ich alle High- *oder* Lowside
10C(W ebndPoc) Ø l (DvccBNC NC obe p ) nptsccor LBO 8002 Co toibox LBO 8013 PP125 LO CARD LC 37(P lt O NEC CO \ R,PC80) - 5 - 4. LOCK DIACRAM y y y g @ @ › ¢ w í @ @ @ @ O n n { { \ g y Z Z í t \ @ @ \ \ í @ @ @ @ g H ¡ w y O O ß ß y C L O_ 5p P CH 1 0UT INTEN MOD MCOCmputr Sopeonrop el ˛ Ì Œ n ´ ß
Nun zum Problem. Ich weis nicht wie ich die Fuse Bits einstellen muss. Laut meiner Kenntnis CKSEL 1011/SUT 11/Lowbite FB/ Highbite DF/ Extended FF. Der Quarz soll mit zwei 18pF Kondensatoren an XTAL1 & XTAL2 betrieben werden. Nun zur Frage. Kann mir jemand sagen ob die Einstellungen sitmmen oder
Chris Webber schrieb im Beitrag #3675062: > CKSEL 1011 Da bisher nur undefiniertes Geplänkel als Antworten waren, hier mal ein paar Fakten. Deine Annahme für CKSEL 1011 ist völlig falsch, denn das wäre lt. Datenblatt: Freq.-Range: 0.9 - 3 MHz (!)
M S _ A I I D D D D R T D S P A A B 1 N O T E S S Q I D C C C D P C G Q S S 5 U C E . . 3 - 1.V O LT A G E S A R E D C -M E A S U R E D W IT H D IG IT A L V O LT M E T E R R D D D M C C 4 73 O R O S C ILLO S C O P E W IT H O U T IN P U T S IG N A L. 5 5 1 3 C O N D IT IO N --- C D S T O P A T A C S
Ich habe die Schaltung, so wie sie im Schaltplan dargestellt ist, in LT-Spice simuliert bevor ich sie aufgebaut habe (mit Teilen die ungefähr passten und rumlagen). Also ganz PI-mal-Daumen ist sie nicht. Und wie gesagt, sie tut was sie soll und das kann man auch hören (da
Specification Description Conditions Min. Typ. Max. Units relative to 0dB Microphone gain MIC_GAIN[3:0] = 1011 22.0 dB relative to 0dB Microphone gain MIC_GAIN[3:0] = 1100 24.0 dB relative to 0dB Microphone gain MIC_GAIN[3:0] = 1101 26.4 dB relative to 0dB Microphone gain MIC_GAIN[3:0] = 1110 27.9 dB relative
10C(W ebndPoc) Ø l (DvccBNC NC obe p ) nptsccor LBO 8002 Co toibox LBO 8013 PP125 LO CARD LC 37(P lt O NEC CO \ R,PC80) - 5 - 4. LOCK DIACRAM y y y g @ @ › ¢ w í @ @ @ @ O n n { { \ g y Z Z í t \ @ @ \ \ í @ @ @ @ g H ¡ w y O O ß ß y C L O_ 5p P CH 1 0UT INTEN MOD MCOCmputr Sopeonrop el ˛ Ì Œ n ´ ß
LT1013/LT1014 QuadPrecisionOpAmp(LT1014) Dual PrecisionOpAmp(LT1013) Features Description ® n Single Supply Operation TheLT 1014isthefirstprecisionquadoperationalamplifier Input Voltage Range Extends to
current ; Typical range 1A -30A Some basic relationships: 2 L I pk n A B max= ; L = o r e ; n A e le ∫ V Lt B = nA e L - inductance (H) Ipk -eak inductor current (A) V L voltage across inductor (V) t - time (Sec) n - number of turns Bmax - limit of magnetic flux density (T) 2 A e effective core area (m ) le
Timer/Counter2 clI/O clk T2S 10-BIT T/C PRESCALER Clear TOSC1 8 2 4 8 6 4 /S / / 2 5 2 T 2 2 /S /S / c lT l T T 2 AS2 c c c c lT c PSR2 0 CS20 CS21 CS22 TIMER/COUNTER2 CLOCK SOURCE clk T2 The clock source for Timer/Counter2 is named clk . clk is by default connected to T2S T2S the main system I/O clock clk
Thiele-Small-Parameter in die elektrischen Komponenten des Ersatzschaltbildes umgerechnet, kann man sogar mit (LT)Spice entsprechend Weichen, Gehäuse, etc. simulieren. Übrigens, steigt die Impedanz(kurve) mit der Frequenz ist der induktive Anteil ausgeprägter, fällt die Impedanz(kurve) mit der Frequenz ist der
Transistoren da oft keine extra Daten zu findet. Eine SOA Kurve habe ich z.B. im Sanyo Datenblatt zum 2SA1011 gefunden - sonst eine ähnliche, etwas größere Alternative zum BD139 gefunden: da sind bei 50 V noch knapp 200 mA (DC) erlaubt. Beim 2SA1930 (auch ähnlich dem BD139) sind es da nur 100 mA. Kritisch
Bits 6:3 SNB: Sector number These bits select the sector to erase. 0000 sector 0 0001 sector 1 ... 1011 sector 11 Others not allowed Bit 2 MER: Mass Erase Erase activated for all user sectors. Bit 1 SER: Sector Erase Sector Erase activated. Bit 0 PG: Programming Flash programming activated. 3.8.6 Flash
16 +5 = 101 => Temp. = -10.1℃ Example 2:40 received data: 0000 0010 1001 0010 0000 0001 0000 1101 1011 0010 High humidity 8 Low humidity 8 High temp. 8 Low temp. 8 Parity bit Calculate: 0000 0010+1001 0010 +0000 0001+0000 1101= 1010 0010 ≠ 1011 0010 (Validation error) The received data is not correct, give up, to re-receive data. Aosong(Guangzhou) Electronics Co.,LtTEL:020-36042809 / 36380552 www.aosong.com - 5 - 7.3 Single-bus communication timing User host (MCU) to send a start signal (data bus SDA line low for at least 800μ s) after AM2305 from Sleep mode conversion
Bits 6:3 SNB: Sector number These bits select the sector to erase. 0000 sector 0 0001 sector 1 ... 1011 sector 11 Others not allowed Bit 2 MER: Mass Erase Erase activated for all user sectors. Bit 1 SER: Sector Erase Sector Erase activated. Bit 0 PG: Programming Flash programming activated. 3.8.6 Flash
LT1013/LT1014 QuadPrecisionOpAmp(LT1014) Dual PrecisionOpAmp(LT1013) U FEATURES DESCRIPTION ® Single Supply Operation TheLT 1014isthefirstprecisionquadoperationalamplifier Input Voltage Range Extends to
zwischen Diode und Basis noch eine Spule schaltet und den 3k3-R durch eine Spule ersetzt, bekommt man lt. Simulation ein wesentlich größeres Ausgangssignal. Habe mittlerweile mit einem BD139-10 (Bastelkiste, lt. Datenblatt fT > 180MHz) als PA-T rumsimuliert, könnte mit ihm glatt funktionieren. Er würde
. Die Einzelkapazitäten sind dem Hartley egal, nur die Gesamtkapazität bestimmt die Frequenz. > lt. Ringkernrechner mit einem AL-Wert von 5,5nH/N^2 > für 1 - 30MHz (T80) Die 15µH Drossel wird ja auch schon für 80m verwendet. 5µH sollten vollkommen ausreichen, das sind 30 Windungen. Dann schneid
verträgt der TLC393 eine maximale Versorgungsspannung von 18V. Aber auch der bipolar aufgebaute LT1011 hat nur etwa 300mV bei 10mA und ist damit deutlich kräftiger als der LM393. Die 700mV liegen erst bei 50mA an. Und wie dieser verträgt er maximal 36V Versorgungsspannung. Vielleicht wäre also der LT1011 ein Kandidat. Auf jeden Fall würde ich die Bipolarkomparatoren nicht von vorneherein von der Suche ausschlie- ßen. Vielleicht gibt es da noch Besseres. Hauspapa schrieb im Beitrag #2802858:
Danke für den Link!!! System on Chip SoC, ARM7 und Wi-Fi: http://www.gainspan.com/products/GS1011_SoC.php Gefällt mir bisher am besten. Riecht nach niedrigem Chip-Count. Marvell Avastar 88W8782U: SoC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB http://www.marvell.com/wireless/assets/marvell_avastar_88W8782U.pdf
Showgeschäft bleiben will... Ich gehe mal weiter was Schlankes suchen. Da war ja noch der Si. Und LT hat vielleicht auch was im Programm. Da könnte ich auch gleich mal das aktuelle Switchercad absaugen. Bis nachher. Ulrich