Max Unit Note High level input voltage V 0.7 * VDD5V V Normal operation IH Low level input voltage V IL 0.3 * VDD5V V Schmitt Trigger hysteresis VIon-Ioff 1 V -1 1 CLK only Input leakage current LEAK µA Pull-up low level input current I -30 -100 µA CSn only, VDD5V: 5.0V iL 6.4.2 CMOS / Program Input: Prog
= 1MW Frequency Out = ----•---------------------------------- p T = +25°C R IN (VREF)(C REF) 1 A ) 300 10 kHz p (F200 4.2 External Component Selection R C 4.2.1 R IN 100 The value of this component is chosen to give a full 100 kHz scale input current of approximately 10 µA: 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 VREF
DD=2.4V - 3.5V V =8.0V - 16.0V CC For matrix display: o Can output maximum segment source current: 300uA o Common maximum sink current: 40mA Embedded 128 x 80 x 4 bit SRAM display memory 128 step contrast current control on monochrome passive OLED panel 16 gray scale Internal Oscillator Programmable
muss hab ich das mal gegoogelt. Ich habe den HCNR201 linear analog Optokoppler gefunden. Sowie den IL300 der im Prinzip der gleiche ist. Meine Frage jetzt funktioniert das wenn ich einen dieser linearen Optokoppler vor meine Eingangsschaltung packe?? Bitte um Help!!
Include Plastic 7D 8 17 7Q Small-Outline (DW) Packages and Standard 8D 9 16 8Q 9D 10 15 9Q Plastic (NT) 300-mil DIPs CLR 11 14 PRE GND 12 13 LE description This 9-bit bus-interface D-type latch features 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads.
of the capacitor is measured without any current. If the voltage has not reached a minimal value of 300mV, the load pulse is repeated up to 499 times. If after 127 pulses a minimum voltage of 75mV is not reached (about 2s), further load is stopped, because never the 300mV can be reached with the remaining
HCPL7800 HCPL7840 IL300 HCNR200 HCNR201 um noch ein paar weitere Möglichkeiten zu nennen. LG Christian
die Spannungsteiler wählen? Habe jetzt ausgerechnet für 450V 100kOhm und 800Ohm -> 3.57V für 300V 100kOhm und 1,2kOhm -> 3,55V für 225V 100kOhm und 1,7k Ohm -> 3,76V
Eingangs-Spannungen benötige ich nicht. Wenn man hier im Forum sucht, wird man schnell auf eine Schaltung mit IL300 oder ISO124 stossen. Dadurch, dass der ISO124 so teuer ist, habe ich mich für den IL300 entschieden und eine Schaltung entworfen. Könntet ihr mal drüberschauen, ob das so passt? Als DC-DC Trennung
Hi MaWin, mit X28-1 meinst du vermutlich Pin 1 am OK1 (IL300)? *grübel* okay. Ich habe das Konzept wohl noch nicht so 100%ig verstanden und ich vermute der Fehler liegt darin, dass ich das Prinzip mit dem IL300 und der Rückkopplung noch nicht wirklich durchschaut
component Input logic high voltageV IH 0.8V CC - V CC V Note 3 Input logic low voltage V 0 - 0.2V V IL CC No te 1: Refer to Fig.3-3-(a). Note 2: The brightness of LCD panel could be changed by adjusting the AC component of V COM. Note 3: STHL, STHR, OEH, L/R, CPH1~CPH3, STVD, STVU, OEV, CKV, U/D. Note
400 1 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100 200 Hz kHz kHz Bei Verwendung einer externen Refe- START 50 Hz STOP 300kHz renz ist es leichter, den Wandler an Geräte wie A/D-Wandler anzuschließen. Bild 10 und 11: Amplituden- und Phasengang des LTSR 25-NP. 4 Wichtige Kenndaten Der Kompromiss, den man für diesen Vorteil
matrix display: o OLED driving output voltage, 14V maximum o Can output maximum segment source current: 300uA o Common maximum sink current: 40mA Embedded 128 x 80 x 4 bit SRAM display memory 128 step contrast current control on monochrome passive OLED panel 16 gray scale Internal Oscillator Programmable
VCC Note 3 14.25 15 15.75 V High Level Input V 0.8xV - V V IH DD DD Low Level Input V 0 - 0.2 x V IL IOUT=0.1mA, VDD High Level Output VOH 3.3MHz 0.9VxDD - VDD V 0 0.1 x Low Level Output VOL - V DD V Note 4 - 250 400 Operating current for DD IDD µA Note 5 - 250 400 Note 4 - 31 39 Operating current for
......... +150°C Lead Temperature (soldering, 10s)............................................... +300°C NOTE: (1) Stresses above these ratings may cause permanent damage. ® 3 INA114 TYPICAL PERFORMANCE CURVES At A = +25°C, S = ±15V, unless otherwise noted. GAIN vs FREQUENCY COMMON-MODE REJECTION vs
......... +150°C Lead Temperature (soldering, 10s)............................................... +300°C NOTE: (1) Stresses above these ratings may cause permanent damage. ® 3 INA114 TYPICAL PERFORMANCE CURVES At A = +25°C, S = ±15V, unless otherwise noted. GAIN vs FREQUENCY COMMON-MODE REJECTION vs
μs tSU(DAT) Data Set-Up Time l 100 ns t Rise Time of Both SDA and SCL Signals (Note 12) l 20 + 0.1C 300 ns r B tf Fall Time of Both SDA and SCL Signals (Note 12) l 20 + 0.1CB 300 ns tSU(STO) Set-Up Time for Stop Condition l 0.6 μs t Bus Free Time Between a Stop and Start Condition l 1.3 μs BUF 2631fb
current II VI=VDDV SS —— —— ±1 µA V IH DINSET 0.7VDD —— —— V Input voltage level V D ,SET —— —— 0.3 V V IL IN DD Hysteresis voltage V D ,SET —— 0.35 —— V H IN Switching characteristics(T =-20~+70℃,V =4.5~5.5V,V =0V,unless otherwise specified) A DD SS Prameter Symbol Condition Min Tpy Max Unit Operation frequency Fosc2 —— —— 800 —— KHz Transmission delay tPLZ CL=15pF,DIN→ —— —— 300 ns time DOUT,RL=10KΩ CL=300pF,OUTR/OU Fall time tTHZ —— —— 120 µs TG/OUTB Data transmission F Duty ratio50% 400 —— —— Kbps rate MAX Input capcity CI —— —— —— 15 pF http://www.world-semi.com WS2812 Intelligent
Inductive-T completes the match to 50Ω Dualizer – For the tee and pi L networks shown Zin ω 2Lo2/ ZL – If Z iL the frequency-dependent Inductor-T Dualizer resistance 2 ZL=k ω and if we want the input impedance Z to in be the real and constant value R , oe choose Lo2= kR o (also used in coupled-resonator filter
matrix display: o OLED driving output voltage, 14V maximum o Can output maximum segment source current: 300uA o Common maximum sink current: 40mA Embedded 128 x 80 x 4 bit SRAM display memory 128 step contrast current control on monochrome passive OLED panel 16 gray scale Internal Oscillator Programmable
VCC Note 3 14.25 15 15.75 V High Level Input V 0.8xV - V V IH DD DD Low Level Input V 0 - 0.2 x V IL IOUT=0.1mA, VDD High Level Output VOH 3.3MHz 0.9VxDD - VDD V 0 0.1 x Low Level Output VOL - V DD V Note 4 - 250 400 Operating current for DD IDD µA Note 5 - 250 400 Note 4 - 31 39 Operating current for
, ENABLE, DATA IN, DATA OUT). The module is available as 3V and 5V version and it’s compliant to EN300 220 and EN300 489 rules. Characteristics Applications ▪ Low curent consumption ▪ Wireless handsfree ▪ Low cost ▪ Home automation ▪ PLL synthesis crystal based ▪ Wireless sensors ▪ Single RF channel
high leakage current CD off / CD = 6 V - 0 5 µA CD SAT Clip det sat. voltage CD on; ICD= 1 mA - - 300 mV Doc ID 12733 Rev 3 9/33 Electrical specifications TDA7563B Table 4. Electrical characteristics (continued) Symbol Parameter Test condition Min. Typ. Max. Unit D0 (IB1) = 1 5 10 15 % CD THD Clip det
lx s). Note that the response varies with a light source (spectral characteristic). 8. Image lag : IL The rate between the last output voltage and the next one after read out the data of a line. φ TG Light ON OFF VOUT V 1 VOUT V1 IL (%) = VOUT × 100 Data Sheet S15330EJ4V0DS 15 µPD8872 9. Register imbalance
unterschiedlichen Massepotenziale kann ich in diesem Fall nicht beheben. Die Frage ist, ob man einen IL300 (oder gibt es da was moderneres / besseres) braucht ober ob es andere Lösungen gibt.
Differenzverstärkers genau ansehen. Hainz schrieb im Beitrag #2932648: > Die Frage ist, ob man einen IL300 (oder gibt es da was moderneres / > besseres) braucht ober ob es andere Lösungen gibt. Das ist u.A. eine Frage der erforderliche Genauigkeit. gk
So lade gerät gefunden ein alter MP3 Player der macht zwar NUR 300mA lade strom dafür brauche ich aber da nix weiter basteln. Dauert nur eine weile (23 stunden). Auch wenn ich nicht verstehen kann wieso 1 akku alleine genau so stark SEIN SOLL wie 2 akkus in reihe
Hier eine professionelle Lösung: http://www.cartft.com/catalog/il/1114
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 V CC(V) Figure 19-59. ADC Current vs. V CC ADC CURRENT vs. V CC 350 -40 ˚C 300 25 ˚C 250 85 ˚C ) 200 u C I 150 100 50 0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 VCC (V) 152 ATtiny13 2535J–AVR–08/10 ATtiny13 Figure 19-60. Analog Comparator Current vs. V CC ANALOG COMPARATOR CURRENT vs. V CC
Tvj= 125 °C typ. 80 s IH Tvj= 25 °C, typ./max. 80 / 150 mA oxide ceramic isolated metal baseplate IL Tvj= 25 °C; RG= 33 ; typ./max. 150 / 300 mA • Hard soldered joints for high VT Tvj 25 °C; IT= 75 A max. 2,45 V reliability VT(TO) Tvj= 125 °C 1,1 V • UL recognized, file no. E 63 532 rT Tvj= 125 °C 20
sich noch nicht "ereitern". Dem hier ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen: http://cq-cq.eu/DJ5IL_rt004d.pdf
Da ist PLC oft eine alternativlose technische Möglichkeit Nein, ist es nicht. Die kurze Strecke (300m) ginge auch per Funk. 300m kann so manches schnurlose Telefon überbrücken. > Mit (Denk-)Verboten und dem Fetshalten an alten Technologien Ja, dann will ich das auch. Überall freie Bahn für mich
damping is high then a start frequency of 2 Hz can be chosen or t = 500 ms, thus C = 0.5/2 = 0.25 IlF, (choose 220 nF). THEADAPTIVECOMMUTATION DELAY(CAP-CDM ANDCAP-CDS) Inthis circuit capacitor CAP-CDM is charged during one commutation period, with an interruption of the charging current during the
temperature and humidity 65% 96% dependency of TGS2620. The Y-axis shows the ratio of sensor resistance in 300ppm of ethanol under various atmospheric conditions (Rs) to the sensor resistance in 300ppm of ethanol at 20˚C/65%RH Rs/Ro 1 (Ro). R.H. 35%R.H. 50%R.H. 65%R.H. 96%R.H. Gas: 300ppm Ethanol (˚C) -10 1.80
SERIAL OUT OL = 200 µA, VCC1 = 10 V 0.05 0.2 IH High-level input current VCC1 = 15 V, VI= 5 V 0.01 1 µA IL Low-level input current VCC1 = 15 V, VI= 0.8 V −25 −150 µA VI= 5 V 80 500 µA CC1 Supply current froCC1 VCC1 = 15 V VI= 0.8 V 2 6 mA All outputs high 10 100 µA I Supply current from V V = 15 V CC2 CC2
. When CS/LWAKE is ‘0’ a stronger Positive Supply Voltage Regulator Output pin. An on- pull-down (~300 kΩ) is used to maintain the logic level. chip LDO gives +5.0 or +3.3V 70 mA regulated voltage on this pin. This pin may also be used as a local wake-up input (See FIGURE 1-9: “Typical Application Circuit
Conditions Typ LP2980AI-XX LP2980I-XX Units (Note 6) (Note 6) Min Max Min Max ΔV O Output Voltage Tolerance IL= 1 mA −0.50 0.50 −1.0 1.0 %V 1 mA < IL< 50 mA −0.75 0.75 −1.5 1.5 NOM −2.5 2.5 −3.5 3.5 Output Voltage VO(NOM)+ 1V 0.007 0.014 0.014 %/V Line Regulation 0.032 0.032 ≤ VIN≤ 16V V –V Dropout Voltage I = 0 1 3 3 mV IN O L (Note 7) 5 5 IL= 1 mA 7 10 10 15 15 IL= 10 mA 40 60 60 90 90 IL= 50 mA 120 150 150 225 225 I Ground Pin Current I = 0 65 95 95 μA GND L 125 125 IL= 1 mA 80 110 110 170 170 IL= 10 mA 140 220 220 460 460 IL= 50 mA 375
Parameter Condition Min. Typ. Max. Units V = 1.8V - 2.4V 0.2V V Input Low Voltage except CC -0.5 CC V IL RESET pin VCC = 2.4V - 5.5V 0.3VCC Input High-voltage except VCC = 1.8V - 2.4V 0.7VCC(3) V IH RESET pin (3) VCC +0.5 V VCC = 2.4V - 5.5V 0.6VCC V Input Low-voltage V = 1.8V - 5.5 -0.5 0.1V V IL1 CLKI
characteristics Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit V Input low level voltage V –0.3 - 0.8 IL SS TTa/TC (2)I/O input high level voltage TTL ports 2.0 - V +0.3 V (1) 2.7 V≤ VDD ≤3.6 V DD IH FT (3I/O input high level voltage 2.0 - 5.5 V Input low level voltage V –0.3 - 0.3V IL SS DD V TTa/TC I/
Danke für die Tipps und Anregungen. Optokoppler scheinen ja ziemlich veraltet zu sein IL715 und ADUM1200 sind ja beide magnetic Coppler. Wusste gar nicht dass es sowas gibt. IL715 passt sehr gut 4-Kanäle, wahnsinnig schnell und kostet nur ein drittel vom HCPL2430 (na ja der ist aber schon
ben. Auch diese unterliegen – wie bereits Kochen/Backen inkl. Spezialgeräte, z.B. Kaffeemaschine 300 50 eingangs erwähnt – in der Praxis grossen Streuungen. Geschirrspüler in etwa 60% der Haushalte (wenn vorhanden: rund 300 kWh) 200 50 Im Mehrfamilienhaus wird der «Allge Kühlschrank mit oder ohne
returns to either amber or green, and the cable is ready for normal operation. X-Ref Target - Figure 3 DS300_04_110604 Figure 4: CPLD Update Progress Bar DS300_03_112504 Figure 3: CPLD Update Notification DS300 (v3.2) May 14, 2008 www.xilinx.com Product Specification 3 R Platform Cable USB Found New Hardware
to 150°C stg Junction temperature range, J –40°C to 150°C Lead temperature (soldering, 10 seconds) 300°C (1) Stresses beyond those listed under absolute maximum ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other
VDD XT 2 7 NC XTN 3 6 NC (0,0) VSS 4 5 Q INHN XT XTN VSS X Chip size:0.92 × 1.31mm Chip thickness:300 ± 30µm Chip baseDDlevel PIN DESCRIPTION and PAD DIMENSIONS Pad dimensions [µm] Number Name I/O Description X Y 1 INHN I Output state control input.High impedance when LOW.Pull-up resi195r built212 2
set-up time t 250 − 100(4) – ns SU;DAT Rise time of both SDA and SCL signals tr – 1000 20 + 0.1Cb(5) 300 ns (5) Fall time of both SDA and SCL signals tf – 300 20 + 0.1Cb 300 ns Set-up time for STOP condition t 4.0 – 0.6 – s SU;STO Bus free time between a STOP and tBUF 4.7 – 1.3 – s START condition Capacitive
DD-V5 V Shown in 3.1 (LCD Drive) "High" Level V IH - 0.8 ~V DD - VDD V Input Voltage "Low" Level V IL - GND - 0.2 ~ VDD V Input Voltage "High" Level VOH OH =-0.1mA 0.8 ~V DD - VDD V Output Voltage "Low" Level V OL OL=0.1mA GND - 0.2 ~ VDD V Output Voltage Supply Current IDD VDD -GND=5.0V - 1.18 1.77