offensichtlich fehlen. Daß der Ausgang durch die -100mA auf -28V geht, obwohl SET auf >0V liegt, dürfte also im RL tatsächlich nicht auftreten.
- auch der LM317 z.B... Ist das nicht so? Ist beim L3080 Konzept deutlich anders als beim LM317/78xx, hier ist es gut beschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=5FShj_wG1Mc http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/309582-lm317-lt3080-ltspice-journey.html
Ich sag nur: FT232RL oä. Alles anderer war bis jetzt Kopfweh. Wenn de Hersteller sowas in ihre Controller einbauen würden, wär's super. Ihre Treiber taugen nichts. Und wenn's einmal läuft durch viel Glück, läufts noch lange
Chose schrieb im Beitrag #2941631: > FT232RL Ist natürlich eine Lösung, aber bei den NXP ARM läuft VCP ohne Probleme. CMSIS Code und Win7 Treiber.
ganz grobe Unterschiede, insbesondere durch erhöhte Selbstentladung, habe ich diese simple Schaltung. RL1-RL4 lassen sich gut durch Tacho-Glühbirnchen (12V/1W) austauschen, dann hast gleich eine Anzeige. Hatte sowas für einen Steiger gebaut, 4x6V und die Ladezustände wanderten auseinander. Ging noch 1 Jahr
irgendeinen beliebigen Mosfet anzusteuern, sind bis zu 10V sinnvoll. Ich würde die Bausteine mit je einem 78L10 zu versorgen. Im interessanten Bereich >14V ist die Spannung damit stabil genug, und Mikroampere-Lösungen brauchts hier nicht. Für etwa 2A als Belastung dürften sich 21W-Glühlampen eignen, oder
3,3V bis 3,85 V, in der Messreihe 2 Zenerspannungen von 3,97V bis 4,34 V. Ich hatte keine Last dran, RL also unendlich. Was hab ich nur falsch verstanden? (Ich bin ein Anfänger)
einem typischen, einfachen Spannungsregler. Kostet 13 Cent. https://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-78L08/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2908&ARTICLE=23473&OFFSET=16& mfg klaus
hier Wirkungsgrad verbessern? Frage: Wieso zieht die Schaltung 15mA aus der Quelle, wenn am Ausgang (RL=10kOhm) so gut wie kein Strom fliesst? Ic von Transistor Q2 während Pausen liegt bei ein Paar Hundert nA und Ic von Q1 hat ein Paar µA, also weitgehend unterhalb von 15mA. Bedanke mich für Erklärungen
Das sind meine Meßwerte (Bilder: RL='Name des Bildes'):
gain GV0 78 85 78 dB Output reverse current QR 10 20 A Common-mode input V – V V – V V V IC S S S S voltage range – 0.2 – 1.8 – 2.0 Common-mode rejection kCMR 75 80 75 dB Supply voltage rejection kSVR 25 100 120
www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1z0y3dtZ1yzxnagZ1yw78iqZ1yw78j5Z1yw78j8Z1yw76giZ1yw76gaZ1yw76atZ1yw74fp&Rl=ax1sfZgjdhozZ1yw78h8Z1yvy0nySGT&Ns=Pricing|0 Und für höhere Lasten/richtig dicke P-Kanal könnte man auch noch mit der (ansonsten unnötigen) Z-Diode
Es dauert 5,78s wenn man von 0 -> 255 dimmt und bei jeden Frame inkrementiert. Das Problem stellt sich er andersherum wenn man z.Bsp 10min hoch fadet. Wenn der PWM 8bit Auslösung hat gibt es 255 Schritte die
Form der Meinungsfreiheit... Und immerhin: die Erwachsenen haben auch mal was zum Ablachen, das RL ist hart genug, da ist sowas mal eine schöne Abwechslung. Also in irgendeiner Form doch ein nützliches Posting. Nur leider nicht für den TO...
allem Drum und Dran sind teuer (ca. 0.80 DM!); 0 Vereinfachte Lagerhaltung, da mit dem L 200 alle 78er Linien zu realisieren sind; 0 als Quasi Second Source der 78er Linien, besonders auch für wenig gebräuchliche Zwischenspannungswerte; l wo 1.5 Regler am Ende sind, kann der L 200 noch eingesetzt werden
22kHz o 20μ o V A-Weighting V i 10μ i 10μ o o A-Weighting t t p p u u V =5V O VDD5V O DD AV=6dB AV=0dB RL=4Ω RL=32Ω BTL SE 1μ 1μ 20 100 1k 10k 20k 20 100 1k 10k 20k Frequency (Hz) Frequency (Hz) PSRRvs. Frequency PSRRvs. Frequency +0 +0 VDD5V V DDV -10 RL=4Ω -10 R L32Ω -20 V =200mV -20 V rr00mV A =20dB A
Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1z0z63xZ1z0xn56Z1yw767oZ1yw740iZ1yw76euZ1yw76btZ1yw78f0Z1yw75t6Z1yw7683Z1yw78hfZ1yw76g5&Rl=ax1sfZgjdhp3Z1yw75esZ1yw74fbSGgjdhozZ1yw78jaZ1yvixgtSGgjdhp1Z1y9eg3xZ1yw8plbSGT&Ns=Pricing|0 Hier findest Du einige FETs mit >= 900V - >= 3,5A im TO220FP, habe
Den MAX232 brauchst du jetzt nicht mehr. Der FT232RL gibt TTL Pegel an RXD aus und erwartet diese auch an TXD
dir für den FT232RL am Besten mal ein Referenzdesign und schau, wie da der Chip mit dem Mikrocontroller gekoppelt ist. Für den PC gibt es Treiber, die eine COM Schnittstelle über USB und FT232 abbilden. Warum ich
Instead of an interrupt signal, byte, the count clock can fRL(Low-speed ring-OSC clock) 0 0 If K = 3, the overflow tiRL/2 .f register 2 Address: FF51h, Read/Write, After reset: 00H a reset signal can also be be selected with the Watchdog fx (System clock) 0 1 2
Instead of an interrupt signal, byte, the count clock can fRL(Low-speed ring-OSC clock) 0 0 If K = 3, the overflow tiRL/2 .f register 2 Address: FF51h, Read/Write, After reset: 00H a reset signal can also be be selected with the Watchdog fx (System clock) 0 1 2
Operationsverstärker einsetzt, wird die Luft schnell dünn. Oder wie sieht deine second source aus zu Renesas RL78/F14, Infineon TLE9263, TI LM43602, Atmel ATA663454 oder TI OPA828? Ohne Umkonstruieren geht da nicht viel.
Soul E. schrieb im Beitrag #7858856: > Oder wie sieht deine second source aus zu Renesas RL78/F14, Infineon > TLE9263, TI LM43602, Atmel ATA663454 oder TI OPA828? Ohne Umkonstruieren > geht da nicht viel. Genau das meinte ich, müssen es den dringend diese Bauteile sein? Und wenn ja muss
100nF 1000 F 7 13 3 IN FL 4 1 C1 0.22 F C10 2200 F OUT FL IN FR 5 2 C2 0.22 F C9 2200 F OUT FR IN RL 12 C4 0.22 F 15 IN RR 11 C11 2200 F OUT RL Note: C9, C10, C11, C12 could be C3 0.22 F 14 6 reduced if the operation is not 8 9 10 C12 2200 F OUT RR required. C8 47 F DIAGNOSTICS D94AU063A Figure 2: Double
100nF 1000 F 7 13 3 IN FL 4 1 C1 0.22 F C10 2200 F OUT FL IN FR 5 2 C2 0.22 F C9 2200 F OUT FR IN RL 12 C4 0.22 F 15 IN RR 11 C11 2200 F OUT RL Note: C9, C10, C11, C12 could be C3 0.22 F 14 6 reduced if the operation is not 8 9 10 C12 2200 F OUT RR required. C8 47 F DIAGNOSTICS D94AU063A Figure 2: Double
V TA= 25 °C TA= 25 °C R V = 2.0 V* – 5 – 5 R IE= 250 µA E E U F G G T 10 * FOR SINGLE T 4 T 4 U L RL= 350 L RL= 350 T CHANNEL O O U PRODUCTS T 3 T 3 O ONLY U RL= 1 K U R L 1 K E T T V 5 U 2 U 2 L O RL= 4 K O RL= 4 K H – – I VO 1 V 1 H – 0 H -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 00 1 2 3 4 5 6 00 1 2 3 4 5 6
. Collector Current vs. Collector Current 103 60 E ) ) T = 25˚C T V µ A I ( ( E E M - G T O T G 40 RL= 5 k ! T L I = 5 mA I E V F H L N02 C O I I C A W ) R - 20 A U 10 mA 100 mA F ( A O RL= 1 k ! E S / V O 50 mA T RL= 100 ! 10 25 mA 0 2 1 10- 10- 1 10 0.1 1 10 IC- COLLECTOR CURRENT (mA) C - COLLECTOR
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25⋅C +V in +Vout A 10 VCC = 40 V ( + n V CC = 5 V MC34063 D1 Co RL r 3.0 A78S40 C g 1.0 g a a. Step–Down V out▯ Vin C 0.3 g L I 0.1 Ichg= Idischg +V in +Vout D1 + 0.030 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 MC34063 Q1 C R A78S40 o L V CLS, Current–Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25⋅C +V in +Vout A 10 VCC = 40 V ( + n V CC = 5 V MC34063 D1 Co RL r 3.0 A78S40 C g 1.0 g a a. Step–Down V out▯ Vin C 0.3 g L I 0.1 Ichg= Idischg +V in +Vout D1 + 0.030 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 MC34063 Q1 C R A78S40 o L V CLS, Current–Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25⋅C +V in +Vout A 10 VCC = 40 V ( + n V CC = 5 V MC34063 D1 Co RL r 3.0 A78S40 C g 1.0 g a a. Step–Down V out▯ Vin C 0.3 g L I 0.1 Ichg= Idischg +V in +Vout D1 + 0.030 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 MC34063 Q1 C R A78S40 o L V CLS, Current–Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25⋅C +V in +Vout A 10 VCC = 40 V ( + n V CC = 5 V MC34063 D1 Co RL r 3.0 A78S40 C g 1.0 g a a. Step–Down V out▯ Vin C 0.3 g L I 0.1 Ichg= Idischg +V in +Vout D1 + 0.030 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 MC34063 Q1 C R A78S40 o L V CLS, Current–Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
V TA= 25 °C TA= 25 °C R V = 2.0 V* – 5 – 5 R IE= 250 µA E E U F G G T 10 * FOR SINGLE T 4 T 4 U L RL= 350 L RL= 350 T CHANNEL O O U PRODUCTS T 3 T 3 O ONLY U RL= 1 K U R L 1 K E T T V 5 U 2 U 2 L O RL= 4 K O RL= 4 K H – – I VO 1 V 1 H – 0 H -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 00 1 2 3 4 5 6 00 1 2 3 4 5 6
Bezeichung D79F8513A Nun versuche ich vergeblich informationen zu diesem Typ. Ist das ein NEC 78k Controller? Wie wird dieser programmiert? Gibts da ein ISP? Gruß Johannes
hallo Anbei ein Datenblatt zu den NEC 78XXX Suche für diese auch noch eine Programmierumgebung. Prommer findet man bei NEC. Weiter bin auch noch nicht mit den Prozessoren.
Freescale MPC56xx (BAM) - NXP/Freescale HCS08 - NXP/Freescale HCS12(X) - Renesas R8C - Renesas 78K0R - Renesas RL78 - ST Micro SPC56xx (BAM) - ST Micro ST7FLITE - ST Micro STM8 (SWIM) - ST Micro STM32 (SWD) - TI MSP430 (SBW) - TI CC2540/1 - XILINX XC9500/XL - Atmel Dataflash (AT45DBxx)
Version (1.39). Neben DS28E07 sind auch die STM32F7xx und weitere R8C Typen dazugekommen. Für den RL78 ist eine Funktion dazugekommen, das Daten-Flash zu dumpen. Normalerweise geht das nicht, da der Bootloader kein Readout unterstützt, aber manchmal braucht man eine Möglichkeit, zu Debuggingzwecken
es den ATMEGA328P zu nehmen und den frei werdenden Platz für eine USB-Schnittstelle zu nutzen (FT232RL oder die ATTINY2313 Lösung)? Gibt es schon die Möglichkeit Platinen, ADC und den XILINX zu ordern? Wäre gerade jetzt vor Weihnachten eine schöne Bastelarbeit ;) Gruß Thomas H.
Damit das lästige Rauschen von DSOs mal ein Ende hat: *ADS-5485* - 200 MSps - 16 bit - 78 dB Noisefloor (Fullscale) - 9x9 mm Footprint Das bringt einen weiter.
-------------+-----------+-- UB | | RL | | | +--- Out | | R1 C T2 | B---------+----+ --RV--+ E | | |
Kollektor vom Optokopplertransistor stellt man mit dem Spannungsteiler R1,R2 auf einige Volt ein. RL richtet sich nach dem Strom durch den Optokoppler. Diese Schaltung ist auch als Kaskodenschaltung bekannt. Gruss Helmi
Richard B. schrieb im Beitrag #4611882: > Sowohl der FTDI (232RL) als auch Die Geschichte (Windows-Treiber) ist bekannt. > der Atmega (328P) sind gefälscht. Wie kann man einen gefälschten ATMega328p erkennen?
einfach aus ;-). Dieses Bild zeigt den Umbau zu einer USB-powered Lösung. Uwe: (allgemein zu FT232RL) Ja, da ich schon zwei FT232RL Adapter für AFU Anwendungen konstruiert habe und diese auch betreibe. Da sind dann auch die RX, TX, RTS, CTS Leiterungen mit verdrosselt. C-L-C Glied zwischen USB Vcc (+5V) und FT232RL verbauen: i.A USB Vcc --> 10nF - 10µH--100µH -100nF --> FT232RL Vcc. Die realen C-L-C Werte können ja noch variiert werden. Hänge doch mal Oszi per 100nF an den Vcc (+5) eine USB Kabels. Wenn Du ein
L 8 Po = 50 mW to 3W 0.1 Vs = 24V R L 16 0.1 Po= 50 mW to 3W V i Input sensitivity f = 1KHz Vs= 9V RL= 4 Po= 2.5W 37 Vs = 14V RL = 4 Po= 5.5W 49 mV V = 18V P = 5.5W 73 s RL= 8 o Vs = 24V RL = 16 Po= 5.3W 100 V i Input saturation Vs= 9V 0.8 voltage (rms) Vs = 14V 1.3 V = 18V 1.8 V s Vs = 24V 2.4 R i Input resistance (pin 8) f = 1KHz 60 100 K I Drain current f = 1KHz d Vs= 9V RL= 4 Po= 2.5W 380 Vs = 14V RL = 4 Po= 5.5W 550 mA Vs = 18V RL= 8 Po= 5.5W 410 Vs = 24V RL = 16 Po= 5.3W 295 f = 1KHz Vs= 9V RL= 4 Po= 2.5W 73 η Efficiency Vs = 14V RL = 4 Po= 5.5W 71 % Vs = 18V RL = 8
Sprich also: Q = v * p * c * dT = 0,69liter/s * 1 kg/dm³ * 4187 J/kg*K * 20K = 57780,6 J/s = 57,78 kW Die Pumpe fördert also 0,69liter/s Wasser durch die Leitung. Das Wasser hat also eine Energie von 2889,03 J/s*K. Da der Temperaturunterschied bei 20K liegt, hat das Wasser also eine Wärmeleistung von 57,78 kW. So...hier die 1. Frage: Wo liegt hier mein Denkfehler? Wie könnte ich nun bewerten, ob mein elektrischer Wärmeerzeuger, der 36kW elektr. Leistung hat, auch die Leistung ins Wasser bringt?
User’s Manual 78K0/KC2 8-bit Single-Chip Microcontrollers μPD78F0511 μPD78F0511(A) μPD78F0511(A2) μPD78F0512 μPD78F0512(A) μPD78F0512(A2) μPD78F0513 μPD78F0513(A) μPD78F0513(A2) μPD78F0514 μPD78F0514(A) μPD78F0514(A2) μPD78F0515 μPD78F0515(A) μPD78F0515(A2) μPD78F0513D μPD78F0515D The μPD78F0513D and 78F0515D have on-chip debug functions. Do not use these products for mass production because its reliability cannot be guaranteed
verstehe dass auch nicht. Sehr eigenartig. Schlaumy ist mein Uralt Nick aus IRC Zeiten. David ist mein RL Name. Tataaa... Hier ist David. Können wir wieder zum Thema zurückkehren? Gibt es für 12V eigene Steckdosen und Stecker? Wohl nicht diese Zigarettenanzünder-Stecker, oder? LG, David
Teetassen-Wasserkocher empfehlen würde https://www.amazon.de/Spannungswandler-1500-3000-Watt-230V/dp/B07P2L78XB/ref=asc_df_B07P2L78XB/ Achtung: manche schalten bei einer so geringen Last wie es ein Handyladenetzteil darstellt ab, da musst du eventuell den Verkäufer fragen. Dann brauchst du einen ZYKLENFESTEN