SUPPLY = ±15V, Unless Otherwise Specified CA3280 CA3280A PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS Input Offset Voltage V I = 1mA - - 3 - - 0.5 mV IO ABC ABC = 100µA - 0.7 3 - 0.25 0.5 mV ABC = 10µA - - 3 - - 0.5 mV ABC = 1mA to 10µA, - 0.8 4 - 0.8 1.5 mV T = Full Temp. Range A
maintain regulation depends on the load current and output voltage, and is calculated as: V Iin = V O max + I O max× r( DS(on) max + R (L) ) (2) with: IOmax = maximum output current plus inductor ripple current r max = maximum P-channel switch r DS(on) DS(on) R (L) dc resistance of the inductor V Oax =
maintain regulation depends on the load current and output voltage, and is calculated as: V Iin = V O max + I O max× r( DS(on) max + R (L) ) (2) with: IOmax = maximum output current plus inductor ripple current r max = maximum P-channel switch r DS(on) DS(on) R (L) dc resistance of the inductor V Oax =
Resolution 16 Bits min Filter output truncated to 16 bits 3 4 Integral Nonlinearity ±15 LSB max −40°Cto+85°C;±2LSBtypical;f MCLK=20MHzmaximum ±25 LSB max >85°C to 105°C 4 ±55 LSB max fMCLK= 20 MHz maximum ;V + =IN250 mV to +250 mV Differential Nonlinearity ±0.9 LSB max Guaranteed no missed codes
maintain regulation depends on the load current and output voltage, and is calculated as: V Iin = V O max + I O max× r( DS(on) max + R (L) ) (2) with: IOmax = maximum output current plus inductor ripple current r max = maximum P-channel switch r DS(on) DS(on) R (L) dc resistance of the inductor V Oax =
5.5 5.5 min. peel-off force ≥5 N W 1 9.0 9.0 +0.75/▯0.5 W 2 3.0 3.0 max. H 18.0 18.0 +2.0/▯0 H 16.0 16.0 ±0.5 0 H 1 32.2 32.2 max. D 0 4.0 4.0 ±0.2 t 0.9 0.9 max. without wires L 11.0 11.0 max. L 4.0 4.0 max. 1 Please read Cautions and warnings and Page 12 of 23 Important
Kurzschluss. Er betreibt 3 Niedervoltlampen in der Küche. Sekundärseitig bringt das Teil 11,5V~rms max5A 20-60W. Nach öffnen des Gehäuses fiel mir das im Anhang gezeigte Bauteil auf. Das Bauteil ist Beschriftet mit VDR 100391K daher vermute ich dass es sich dabei um einen Varistor handelt. Er hat einen
Das Original hat 390V; rein rechnerisch hat die gleichgerichtete Netzspannung eine Grösse von ca. 325V. Diese Spannung muss der Varistor mindestens haben, damit er dauerhaft durchhält. Die Artikel-Nr. "500628" von C* wäre für das Netzteil besser geeignet; er hat eine Nenn-Spannung von 385V. Es gibt
maintain regulation depends on the load current and output voltage, and is calculated as: V Iin = V O max + I O max× r( DS(on) max + R (L) ) (2) with: IOmax = maximum output current plus inductor ripple current r max = maximum P-channel switch r DS(on) DS(on) R (L) dc resistance of the inductor V Oax =
LED Effektivität hab ich noch nicht mal berücksichtigt. ich muss von 325V auf 60V runter, das prinzip is nunmal das eines LDO's... auserdem sind das mindestens 100mA LEDs dem Phosphor nach zu schließen.
Jankey schrieb: > ich muss von 325V auf 60V runter, das prinzip is nunmal das eines > LDO's... Nein, Stichwort: Kondensatornetzteil.
Thermocouple, unless otherwise noted) AD594/AD595–SPECIFICATIONS Model AD594A AD594C AD595A AD595C Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units ABSOLUTE MAXIMUMRATING +VS to –S 36 36 36 36 Volts Common-Mode Input Voltage –VS – 0.15 +VS –VS– 0.15 +V S –VS– 0.15 +V S –VS– 0.15 +V S Volts Differential
Polypropylen Farbe: Kasten: Hellgrau Deckel: “OPTIMA“ Gelb BCI Gruppe: 31 Zoll Metrisch Länge: 12.813” 325 mm Breite: 6.500” 165 mm Höhe: 9.375” 238 mm (Höhe mit Pol) Gewicht: 59.8 lb 26.5 kg Anschlusspol: SAE ist identisch mit EN- bzw. DIN Konuspolen. Nenndaten: Ruhespannung (geladene Batterie): 13.1 Volt
dann primär getaktet! Der Vorteil ist nur, dass man (beim Bausatz) nicht mit Netzspannung und mit 325V geladenenen Elkos rumhantieren muss... Seltsamerweise sind primär getaktete Labor-Schaltnetzteile aber eher teurer als Linear-Netzgeräte, obwohl die Produktionskosten deutlich geringer sein dürften
aus ? Störend ? ... Das Gerät hat einen Lüfter? Verwende das Gerät praktisch nur für 3,3 & 5 V @ max. 50 mA. Der Lüfter ist bis jetzt noch nicht angesprungen - wofür ich ihm sehr dankbar bin. Mein Rigol Oszilloskope sorgt schon für den entsprechenden Geräuschteppich.
Military grade parts. DC E LECTR AL CHICACTERIST ICS V CC= 5V ±5% SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS VOD1 Differential Driver Output Voltage (Unloaded) IO= 0 5 V V Differential Driver Output Voltage (with Load) R = 50 (RS422) 2 V OD2 R = 27 (RS485) (Figure 1) 1.5 5 V V Change in Magnitude of
Register U1SR 280 00B6h 00F6h 00B7h 00F7h 00B8h SS Control Register H/IIC Bus Control Register 1 SSCR295, 325 00F8h Port Mode Register PMR 56, 280, 301, 331 00B9h SS Control Register L/IIC Bus Control Register 2 SSCR296, 326 00BAh SS Mode Register/IIC Bus Mode Register SSMR/ICMR 00F9h External Input Enable
maintain regulation depends on the load current and output voltage, and is calculated as: V Iin = V O max + I O max× r( DS(on) max + R (L) ) (2) with: IOmax = maximum output current plus inductor ripple current r max = maximum P-channel switch r DS(on) DS(on) R (L) dc resistance of the inductor V Oax =
Spacing M , 68.13–8.84 M 68.13–8.84 O C 3 0 6.10–6.60 X 6.10–6.60 M — Pin 1 1 3 6 Pin 1 1 3 P 5.08 (Max.) i 3.28–3.53 0.25–0.36 7.62 (Typ.) 5.08 (Max.) n 3.28–3.53 0.25–0.36 D P R a n 0.38 (Min.) 2.54–3.81 d 0.38 (Min.) 2.54–3.81 o (0.86) 2.54 (Bsc) 0.20–0.30 m 0.41–0.51 15° (Typ.) (0.86) 2.54 (Bsc) P
R L= 20 k 0.06/10.0 V min/max R L 10 k 0.06/9.5 V min/max LOGIC CHARACTERISTICS Logic Input High Voltage V INH 2.4 V min Logic Input Low Voltage V INL 0.8 V max Logic Input Current I 1 A max IN SUPPLY CHARACTERISTICS Power Supply
R L= 20 k 0.06/10.0 V min/max R L 10 k 0.06/9.5 V min/max LOGIC CHARACTERISTICS Logic Input High Voltage V INH 2.4 V min Logic Input Low Voltage V INL 0.8 V max Logic Input Current I 1 A max IN SUPPLY CHARACTERISTICS Power Supply
independent of TEC current. losses. The other two power loss mechanisms comprise Example: Q N 10nC max, Q = 1PnC max, f = 225kHz, alittlemorethana3%efficiencylossatthisoutputpower V = 5V level.Thismaysoundalarmingifelectricalefficiencyisthe DD primaryconcernandcanbeeasilyimprovedbychoosing Power loss
Modes at 150-MHz SYSCLKOUT (TMS320F281x) IDD DDIO † DD3VFL DDA ‡ MODE TEST CONDITIONS § § § § TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX All peripheral clocks are enabled. All PWM pins are toggled at 100 kHz. Data is continuously transmitted out of Operational the SCIA, SCIB, and CAN ports. The 195 mA¶ 230 mA
Initialization Delay V = 4.0V 500.0 ns CC Note: 1. “Max” means the highest value where the pin is guaranteed to be read as low. 2. “Min” means the lowest value where the pin is guaranteed to be read as high. 3. Although each I/O port can sink more than the
4) Limits appearing in boldface type apply over full Operating Temperature Range. Datasheet min/ / max specification limits are guaranteed by design, test, or statistical analysis. L M LM3404 4 0 Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units 4 H SYSTEM PARAMETERS V ON-1 On-time 1 V = 10V, R = 200 kΩ
(SOIC) E E1 p D 2 B n 1 h α 45° c A2 A φ β L A1 Units INCHES* MILLIMETERS Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n 8 8 Pitch p .050 1.27 Overall Height A .053 .061 .069 1.35 1.55 1.75 Molded Package Thickness A2 .052 .056 .061 1.32 1.42 1.55 Standoff § A1 .004 .007 .010 0.10 0.18 0.25
nen ATmega324, der hat nen extra starken Taktausgang. Der XTAL2 ist sehr hochohmig, da Quarze nur max 5mW vertragen. Peter
verzerrter. Womit glaubst Du, dies feststellen zu können? >Hab versucht den Schmitt-Trigger mit einem MAX4166 Op zu basteln, Basteln ist der richtige Ausdruck dafür. Besorg Dir zunächst einen anständigen Oskar, bevor Du weiter herumexperimentierst.
Hallo, ich möchte mit einem AVR bis max. 400V und 10A DC messen. Nun meine Frage, gerade bei den 400V wie messe ich die nun am besten, ich möchte hald von 0-400V messen, muss jetzt nicht auf mV genau sein, sollte aber auch nicht sooo extremst
Es sind keine 400V denn ich richte ja nur 230V AC Gleich somit eigentlich max. 325V DC Dachte aber ich mach nen bisschen Spielraum nach oben! Was ich damit machen will.... wenn ich das sage kommt MWS wieder und das wird ein Thread aus 1000 Postings wo es nur darum geht das
Over recommended operating conditions unless otherwise specifieA - T = 25°C) Symbol Parameter Min Typ Max Units Conditions VINDC Input DC supply voltage range 8.0 450 V DC input voltage I Shut-Down mode supply current - 0.5 1 mA Pin PWM_D to GND, V = 8V INsd IN V Internally regulated voltage 7.0 7.5 8.0
smaller value R RIN for resistor RIN This can result in an operating current SENSE greater than the max current spec allowed unless the 4 3 max current is limited in another way, such as with a + – LOAD Schottky diode across R SENSE .This will reduce the high 2 5 current measurement accuracy by limiting
pro Entladung komplett entleert werden) Kondensatoren werden mit Gleichgerichteter Netzspannung ca 325V und vorgeschaltetem Begrenzungswiderstand geladen. Entlademöglichkeit ist ebenso vorgesehen und sämtliche Anschlüsse werden entsprechend Dimensioniert und gegen Berührung abgesichert. (Safety first
Transistoren in dem Leistungsgebiet ? Der IRFP360LC HEXFET TO-247 macht im Pulsbetrieb bei 25°C 92 A Max. Das wäre eine Knappe Reserve von ca 10A. Wenn ich ein bezahlbares Relais finde beim großen "C" welches den Anforderungen gewachsen ist wäre das auch eine Möglichkeit. Gruß StevenL
Ω (bottom) VDR (max) Maximum Drive Voltage V IN7.2V VIN V Swing(Note 6) 7.2 V IN≥ 7.2V D Maximum Duty Cycle(Note 7) 100 % max Tmin(on) Minimum On Time 325 nsec 230 nsec(min) 550 nsec(max) I Supply Current (switching) (Note 9) mA SUPPLY 2.7 3.0 mA (max) IQ Quiescent Current in V FA/SYNC/SD 5V(Note 10), IN= 5 µA Shutdown Mode 5V 7 µA (max) V Current Sense Threshold V = 5V 156 mV SENSE IN Voltage 135/ 125 mV (min) 180/ 190 mV (max) VSC Short-Circuit
Allerdings muss man da auf die maximalen Stromstärken achten. Bei meiner "billigen" verträgt die Hauptdose max 500 W und die Slaves können zusammen max. 1700 W.
so. Bitte nicht diskutieren). Als Nebeneffekt der Kontrolleuchte ist übrigens von der Aufschrift "Max. 3500W" nur noch "Max. 3" übriggeblieben, was auch noch sinnvoll ist, da es sich um eine Dreifachsteckdosenleiste handelt. Also noch einmal vielen Dank an die Tippgeber und gebt euch weiterhin nicht
auch am NO Kontakt eingebaut. Die Frage betrifft vor allem die Dimesionierung. Ich hatte bei 230VAC (325VAC Spitze) und max 10A. So an 325/10 = 32.5 => 47 Ohm und (0,1µF/A)/2 gedacht also 470nF. Kommt das hin. Wie verhält sich ein Snubber wenn man nur 500mA über den Kontakt schickt? Oder bei 24VDC?. (
>> Optokoppler bewirken da oft Wunder. >Gute Idee, werd ich einbauen, aber wo? Vor dem MAX232 oder zwischen >MAX232 und µC Zwischen MAX und uC. >> GND der Versorgungsspannung HF-maessig ueber einen kleinen C an PE >> anschliessen. Das am besten an mehreren Punkten der Schaltung.
Hallo Ethan und Axel, ich werde folgende Chips bei mir einsetzen: http://www.maxim-ic.com/MAX11068 http://www.maxim-ic.com/MAX11080 Außerdem verwende ich (wie schon mal erwähnt) keinen Hochspannungs- Einzelmotor sondern 4, bzw 6 kleine welche ich noch gegen Radnaben- Motoren austauschen
2x325V, also 650V. fehlt nur die galvanische trennung. brauchst du die?
rein, das duerfte aber den maximalen Strom vom Regler etwas reduzieren > ;) Aber USB macht sowieso max. 500mA. Vielleicht dann noch einen der CBUS Pins als PWREN nutzen und über einen FET dann VBUS zum Low Drop Regler schalten falls der Rechner in den Standby geht. Dazu noch den FT232 generell über
by the following equation: The primary to second turns ratio is: POUT(MAX) NSP = LSP LP(MAX) =ISW(MAX) = D V η N L MAX IN(MIN) SN SN where η is the converter efficiency. Flyback Converter: Snubber Design If the flyback converter has multiple outputOUT(MAX) Transformer leakage
L H Low Current 1/3 Imax o age across R S becomes higher than the refer- H L Medium Current 2/3 o max ence voltage on the other comparator input, the L L Maximum Current I oax comparator goes high, which triggers the pulse generator. The max peak current I max canbe defined by: Phase V ref This input
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance
Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) V Input Offset Voltage 0.750 3.0 3.0 mV OS 0.11 1.35 3.7 3.8 max TCVOS Input Offset Voltage 1.0 mV/ C Average Drift § B Input Current (Note 13) pA 0.02 4.0 4.0 10.0 max I Input Offset Current(Note 13) pA OS 0.01 2.0 2.0 5.0 max CIN Common-Mode 3 pF Input Capacitance