Figure 39 Table 35 (VDD= 4.5 V to 5.5 V, Ta = –40 to 85°C) Rating Item Signal Symbol Condition Min Typ Max Units 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 Units Min Typ Max FR delay time FR tDFR CL = 50 pF — 20 80 ns Table
TEST CONDITIONS 74HC SYMBOL PARAMETER −40 to UNIT V CC V I OTHER +25 −40 to +85 +125 (V) min. typ. max. min. max. min. max VIH HIGH-level input 1.5 1.2 1.5 1.5 V 2.0 voltage 3.15 2.4 3.15 3.15 4.5 4.2 3.2 4.2 4.2 6.0 6.3 4.7 6.3 6.3 9.0 VIL LOW-level input 0.8 0.50 0.50 0.50 V 2.0 voltage 2.1 1.35 1.35
configuration Low cost Chip scale packaging Table 1: Spartan and Spartan-XL Field Programmable Gate Arrays Max Typical Max. Total Logic System Gate Range (1) CLB Total No. of Avail. Distributed Device Cells Gates (Logic and RAM) Matrix CLBs Flip-flops User I/O RAM Bits XCS05 and XCS05XL 238 5,000 2,000-5,000
Recommended Condition Symbol Infrared reflow Package peak temperature: 235 °C; time: within 30 secs. max. (210 °C or higherIR35-00-3 count: no more than three times VPS Package peak temperature: 215 °C; time: 40 secs. max. (200 °C or higher); counVP15-00-3 no more than three times Wave soldering Solder bath temperature: 260 °C max.; time: 10 secs. max.; count: once; WS60-00-1 Preliminary heat temperature: 120 °C max. (Package surface temperature) Partial heating Pin temperature: 300 °C or less ; time: 3 secs or less (for each
to 5V Low level input (Max) 0.8v High level input (Min) 2v High level input (Max) 26v Input source current 50uA Reset Re-settable, Can be programmed permanently to be Non-Re-settable. Serial Communications Clock Speed (Max) 5kHz Clock Speed (Min) 100Hz Low level input (Max) 0.8v High level input (Min) 2v High level input (Max) 26v Input source current 50uA Output high voltage Switch to GND with weak pull-up to 5v, max voltage 18V Output low voltage 0v(min) – 0.6v(max)
CLOCK, BUSMODE and BUSENABLE Ri input resistance 10 − − M Software programmable ports PINSWPORT1 sink(max) maximum sink current data byte 4 bit 0 = 0; 500 − − A data byte 5 bit 0 = 0; V < 0.5 V SWPORT1 leak(max) maximum leakage current data byte 4 bit 0 = 1; −1 − +1 A V SWPORT1 < 5 V PINSWPORT2 sink(max) maximum sink current data byte 5 bit 7 = 0; 500 − − A V SWPORT1 < 0.5 V leak(max) maximum leakage current data byte 5 bit 1 = 1; −1 − +1 A V SWPORT1 < 5 V FM signal channel FM RF INPUT Ri input resistance at pins 75 100 125 RFI1 and RFI2 to RFGND C input capacitance at pins 2.5
a package 1.0" x 0.7" (4.45) (8.89) (5.08) and centered typ. typ. on package x 0.2" (PD253X), 1.4" x 0.72" x 0.285" (PD353X), and 1.5" .270 typ. x 0.82" x 0.285" (PD443X). The standard 20 pin DIP con- (6.86) .720max. struction with two rows spaced at 0.6" on 0.1" centers is (18.29) (11.43
possible. The number of erased bits of the error counter determines the number of possible attempts (max. 8). After successful access the error counter should be erased before disconnecting the supply voltage in order to reactivate the 8 attempts. Each error when entering the PSC requires the writing of
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
) vertical stripe Display colors 4096 color Weight 500 (max.) g ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Parameter Symbol Rating Unit Remarks Supply voltage V CC –0.3 to 6.5 V Ta = 25˚C Input voltage V I –0.3 to VCC +0.3 V Storage temp. T ST –20 to 60 ˚C ∗ Operating temp. T
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
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
RS-422 Transceivers _______________General Description ____________________________Features M A The MAX481, MAX483, MAX485, MAX487–MAX491, and In µMAX Package: Smallest 8-Pin SO 422 communication. Each part contains one driver and one Slew-Rate Limited for Error-Free Data X receiver. The MAX483, MAX487
davon nutzt Du den Bereich 0..5000 . Hier ein Beispiel: Eingangsspannung ist 1,234V, der ADC gibt 253 aus (1,234/5*1024=252,7232). 253*320312=81038936, 81038936/65536=1236. Bei der Ausgabe der Integer-Zahl 1236 ein Komma eingefügt, schon steht 1,236 in der Anzeige. Der µC kann diese Integer-Berechnungen
quittiert. Jede Spannung von x0 bis x1 liefert eine 1. Jede Spannung von x(n-1) bis x(n) liefert MAX. Wieviele solcher Bereiche gibt es? MAX verrät es uns. Es gibt MAX + 1 solcher Bereiche. Sagen wir mal MAX wäre 4 (dann können wir einfacher rechnen). Weiters sei ARef gleich 5 Volt. Wie sehen
der Sache. @Tobias Danke Tobias, ich hatte vor der Bestellung noch schnell denn Pegelwandler MAX232 eingezeichnet, das ist auf jeden Fall ein Problem wenn der Quarz direkt auf die Punkte kommt (GND + VCC). Wenn der Quarz mit ein bischen Abstand Montiert wird geht es aber. Kontrolle ist das halbe
ViewItem&item=250031905927&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.de%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Fcgiurl%3Dhttp%253A%252F%252Fcgi.ebay.de%252Fws%252F%26fkr%3D1%26from%3DR8%26satitle%3D250031905927%26category0%3D%26fvi%3D1 Super Qualität, und der JTAG läuft ohne Probleme bei mir. Gruß Karl
wurde das A55 explizit angegeben. Ein weiteres Problem ist das Datenkabel. Einige Schaltungen mit MAX232 habe ich zwar schon gesehen aber die genaue Belegung der Stecker habe ich noch nicht. Wäre nett wenn ihr mir da weiter helfen könnt.
Bedienungsanleitung zum A55 http://www.benq-siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,de_de_0_132518_rArNrNrNrN_xcs%253A130989_xcp%253A132574,00.html dort steht im Gegensatz zu anderen Handys nichts zur Datenkommunikation mit dem PC drin.
neuen wert senden dann andert sich ja auch der zustand des chips ich hab ganze reihen realisiert max 32 platinen pro i2c das sind 256 sachalter oder taster je nach dem siehe anhang
I2cwbyte Pcf8574read I2crbyte Pcf8574port , Nack Taste = Pcf8574port I2cstop If Taste = 253 And Ab = 0 And Auf = 0 Then : Ab = 1 : Wait 1 Else If Taste = 253 Or Taste = 254 And Ab = 1 And Auf = 0 Then : Ab = 0 : Wait 1 Else If Taste = 254 And Ab = 0 And Auf
wußte ich nicht. Ich dachte das sind so angaben wie bei den Autoverstärken beim Mediamarkt (Ausgabe max 4x25 Watt RMS und auf der Verpackung steht 4x200 Watt) Hab mir jetzt aber trotzdem mal ein paar Schieberegister besorgt und wow, SPI ist wirklich schnell... Ich dachte, wenn ich da vollgas sende
defacto ALLE LEDs aufleuchten und somit 8 * 90mA Strom fließen. Dafür würde aber in Zeitscheibe 255,254,253 fast niemals LEDs leuchten da ja dort nur LEDs mit maximaler Helligkeit ON wären. Die Impulsstrom-Belastung wäre also sehr ungleichmäßig verteilt. Mit obigen Algo. würde aber dies nicht passieren,
passiert, wenn ich's so mache. Effektiv teilt (255-TCNT0) ja die durch den Prescaler eingestellte max. Frequenz, also bei 4MHz / 1024 (max. 3,9KHz) erreiche ich theoretisch mit TCNT0 = 253 die nächstkleinere Frequenz von 3,9KHz / 2 = 1,95KHz. Demnach ist die Auflösung nicht über den Prescalerbereich
aufgerufen. Ich hab jetzt nicht exakt überprüft, ob man damit 10MBit z.B. auf einem Silabs 8051 mit max 100MIPS schafft, sollte aber gehen. Peter P.S.: Nur als Exkurs, daß manchmal auch ein µC einen FPGA ersetzen kann.
8ns funktioniert, dann sollte der MAX961 erst recht funktionieren. http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX961-MAX999.pdf http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX900-MAX903.pdf http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154
Hallo, Ich habe mich auch erst gewundert, aber der MAX232 funktioniert auch mit 0,1µF Kondensatoren. Aber ich würde besser den MAX202 benutzen der ist def. für 0,1µF ausgelegt. Mfg Ulrich
Hallo Stan, 40pol im DIP-Gehäuse mit max. 20MHz --> ATMEGA644-20PU Gruß, Ingo.
Stelle dir das so vor: (jeweils ohne [] die dienen nur der Veranschaulichung) Basisprotokoll: [?TEMP-MAX] Antwort [@TEMP-MAX=22] Abgeschlossen mit CR und eventuell LF Bei RMF12 eben so [R009][?TEMMP-MAX][Checksumme 16 Bit] [R012][@TEMP-MAX=22][Checksumme 16 Bit] Das Protokoll ist jetzt mal Ohne
Mein JTAG ist so ein Ebay Teil hier: http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_PrefLoc=2&LH_BIN=1&_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A5024&rt=nc&_nkw=AVR+USB+JTAG+emulator&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=15&_sc=1 Das von Olimex ist wohl besser, da es einen FTDI Chip hat. Mein JTAG mit PL2303 wird
Wenn es nur die Umgebungstemperatur sein soll, gibt es Contorller mit eingebautem Temp-Sensor, z.B. MAX1463, MCS1210 von TI/BB. Oder Du nimmst programmierbare Thermostate von Dallas/Maxim, z.B. DS1621, der hat eine I2C-Schnittstelle und EEprom, da schreibst Du einmal eine untere und obere Schranke
Optokoppler direkt an den Triac hängen. Zum Ansteuern: würde ich mit Triac machen (z.B. TIC246 oder TIC253 glaube ich), Kühlblech! Ansteuerung mittels Optotriac mit eingebautem Nullspannungsschalter z.B. MOC2031 glaube ich. Willst Du genauer regeln, bietet sich eine PWM-Regelung an. Bei Anfragen wie
veraltet) Näheres unter http://www.analog.com/Analog_Root/productPage/productHome/0%2C2121%2Cgeneric%253D21XX%25252DEZLITE%2526level4%253D%25252D1%2526level1%253D205%2526level2%253D%25252D1%2526level3%253D%25252D1%2526resourceWebLawID%253D0%2C00.html Aus einem Projekt habe ich davon noch ca. 7 St. (
so ansehe, sind die derzeitigen 10,5? ein echtes schnäppchen. wer will, kann ja mitbieten. lg max
Hi Ich würde Dir den MAX253 von Maxim und den Miniature Surface Mount Transformers Q4470-C von Coilcraft empfehlen. Die sind dafür entwickelt wurden. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=1059&ln= http://www.coilcraft.com
Hi für die RS232 ist der MAX253 und der Q4470-C auch geeignet. Schau mal in das Datenblatt des MAX253. mc
entdeckt (74HC32 soll ein 74HC132 sein). Vermutlich werde ich den bereits früher diskutierten Ansatz, MAX3373 zu benutzen, nochmal untersuchen. Das erscheint mir sinnvoller.