signal. (RL, DM) FCS I MPU (Normally pull high) FCS=H: IC accepts the values of internal register. FCS=L: IC accepts the value of external input pads. This pin can select shift direction of source output. (Normally pull high) RL I MPU RL=H: S1 (1st data) S160 RL=L: S160 (1st data) S1 When OTP_W =L, writing
1 1 001aab494 D L T T L L F F O A O O T T E I S N P P X X A P U S W W P B U S S B Fig.2 Pin configuration. 7 FUNCTIONAL DESCRIPTION The PLL synthesizer can be clocked externally with a 32.768 kHz, a 6.5 MHz or a 13 MHz
Hallo, ich habe momentan Probleme mit einem ST10-Mikrocontroller, genauergesagt einem ST10F272Z2Q3. Der Quarz an XTAL1 und XTAL2 schwingt einfach nicht an. (gemessen mit 10x Tastkopf) Ich verwende einen 8MHz-Quarz (LF A140C — RAKON von Farnell, Bestellnr.:9713166), der über zwei 22pF Kondensatoren
111: Defaultwert ohne Pulldowns, PLL mit f_CPU = f_XTAL x 4. Zum Flashen über RS232 habe ich Pin P0L.4 auf Ground gezogen. Wenn ich versuche den µC zu flashen, wird dieser zwar am PC korrekt erkannt (er muss also wohl ein Acknowledgebyte über RS232 zum PC zurücksenden), aber das Flashen funktioniert
Quiescent Current Minimum Temperature In circuit of +1.5 +2.0 +1.5 +2.0 ˚C for Rated Accuracy Figure 1, L =0 Long Term Stability T =T , for ± 0.08 ±0.08 ˚C J MAX 1000 hours 3 www.national.com 5 3 M Electrical Characteristics L (Notes 1, 6) LM35 LM35C, LM35D Parameter Conditions Tested Design Tested Design
Strom den ich erwarte liegt bei max. 0,5A laut MATLAB simulation. Jetzt hab ich mir gedacht der L272 von NS eignet sich als Leistungs OPV für diese Aufgabe und hab ihn als Impedanzwandler (Trennverstärker) zwischen der Eingangsspannung u(t) und Ra geschalten. Messen wollte ich zunächst y(t), bekomme
hatte kam es dadurch zu Schwingungserscheinungen. Mit entsrechenden Kühl- massnahmen schafft der L272M (MiniDIP) auch die 0.5A. Schnell genug ist er dafür noch (SR 1V/us) @Matthias: - y(t) ist nicht der Strom, hab ich aber auch nie behauptet ;) hatte nur probehalber dies als CH2 deklariert
für einen kostengünstigen, bei Reichelt erhältlichen (bzw. einfach erh.) Ersatz für den Power Opamp L2720. Der war sehr praktisch um Motoren und kleine Lautsprecher anzusteuern...
TLC272 and TLC277. Y High Voltage Gain (L e 500 kX) 130 dB - Maximum dynamic signal range is assured in low voltage Y Specified for 2 kX and 600X loads R and single supply systems by the LMC6482’s rail-to-rail
5.0E-6 11.708435524800691 50 5.0 48 w 64 80 192 80 0 w 192 80 192 144 0 d 192 144 256 208 0 d 192 272 256 208 0 d 128 208 192 144 0 d 128 208 192 272 0 w 256 208 304 208 0 w 304 208 384 208 0 r 384 208 384 256 0 100.0 w 384 208 480 208 0 w 480 208 480 240 0 w 480 272 480 304 0 r 480 304 480
Da geht schlimmstenfalls eine Scheibe zu Bruch. Ja was jetzt? Ich stimme doch "Visitor" zu das 10l bereits gefährlich sind. Den Faktor 1000 (zuwenig?) hast doch *du* ins Spiel gebracht. Nochmal: Ich bin der Meinung, dass 10l bereits gefährlich sind und nicht erst 1000 * 10l wie du gesagt hast.
LM741E LM741 LM741C Units Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Large Signal Voltage Gain TA = 25˚C, L ≥ 2 k V = ±20V, V = ±15V 50 V/mV S O VS = ±15V, VO = ±10V 50 200 20 200 V/mV TAMIN ≤ A ≤ TAMAX, R ≥ 2 k , L VS = ±20V, VO = ±15V 32 V/mV VS = ±15V, VO = ±10V 25 15 V/mV V = ±5V, V = ±2V 10 V/mV S O Output Voltage Swing VS = ±20V RL≥ 10 k ± 16 V R ≥ 2 k ± 15 V L VS = ±15V RL≥ 10 k ±12 ± 14 ±12 ± 14 V R ≥ 2 k ±10 ± 13 ±10 ± 13 V L Output Short Circuit TA = 25˚C 10 25 35 25 25 mA Current TAMIN ≤ A ≤ TAMAX 10 40 mA Common-Mode T ≤ T ≤ T AMIN A AMAX Rejection Ratio
DB4 23 42 GND DB3 OSC1 24 41 DB2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 2 3 4 5 1 2 C 0 1 C V V V V V L L C M D R / E B B S C C V R D D O 4 HD44780U HD44780U Pin Arrangement (TFP-80F) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
@ G. L. (glt) Aufdringlich wäre wenn er mehr mal ein Thread mit gleichem Inhalt und/oder in (fast) allen Unterforen eröfnet hätte. Wir sind hier im Unterforum *Markt* und was der Inhalt angeht ist er hier
01.04.2008 15000 kg xxx aus Messing 54.750,00€ 01.04.2008 14500 kg xxx aus Messing 52.272,50€ 3,65€/kg Netto bzw. 4,34 Euro/Kg inkl. Steuer bei 15 Tonnen Messing. 3,60€/Kg Netto bzw. 4,29 Euro/Kg inkl. Steuer bei 14,5 Tonnen Messing.
WM8731 / WM8731L w Portable Internet Audio CODEC with Headphone Driver and Programmable Sample Rates DESCRIPTION FEATURES The WM8731 or WM8731L (WM8731/L) are low power • Highly Efficient Headphone Driver stereo CODECs
TLC272 and TLC277. Y High Voltage Gain (L e 500 kX) 130 dB - Maximum dynamic signal range is assured in low voltage Y Specified for 2 kX and 600X loads R and single supply systems by the LMC6482’s rail-to-rail
kaufen möchte, muss es >halt ein gängiger Typ sein. Bisher sprach ja auch noch nichts gegen den >L272. Du kannst ja auch den L272 nehmen nur darfst du die Widerstaende nicht so hochohmig ausfuehren. Du kannst ja den L272 als Spannungfolger mit der Verstaerkung x1 schalten . Also den negativen Eingang
Mich täte mal interessieren, was an den L272 überhaupt angeschlossen werden soll. Ist es eine Last, die gegen Masse geschaltet wird? Insofern könnte man den L272 durch einen Emitterfolger ersetzen. Die Gegenkopplung der ersten Stufe setzt dann
MC 33164 P-5RP IC 1700 8305-210-063 IC MC 34063 AP MOT IC 1720 8305-210-063 IC MC 34063 AP MOT L 1002 8140-523-249 DR ST 0411-GRP 10UH L 1007 8140-526-456 DR 0309 5,6UH 5% L 1014 8140-526-456 DR 0309 5,6UH 5% L 1016 8140-526-459 DR 0309 47UH 5% L 1017 8140-526-456 DR 0309 5,6UH 5% L 1019 8140-526-486 DR ST 0309-GRP 22UH L 1021 8140-522-721 DR ST 0411 47UH 5% L 1047 8140-522-721 DR ST 0411 47UH 5% L 1718 8140-525-455 SIEBDR.-GR 47UH LHLC06 L 1725 8140-601-437 TRAFO SPERRWANDLER 545191/ L 1728 8140-525-455 SIEBDR.-GR
Between LCD Drivers l Application Notes l Unused Data Pin In 4-Line SPI Fixed To ‘H’ l ITO Resister Limitation l Modify the Absolute Maximum Ratings. l Modify the operating range of VDD, VDD2, VOUT and V0. l Modify the description
vs. Distance Figure 5. Switching Speed vs. R L d,DISTANCE(mils) 78.7 157.5 236.2 315 393.7 4.5 1.00 4 PW=300µs T 3 PRR=100pps N R D I =75 AMPS,V =5V ton R .1 I F R L CC t C NORMALIZED A 2 off T TOVALUEWITH M NORMALIZEDTO P SHIELD R RL=2.5KΩ T BLACK REMOVED N O SHIELD F1.5 D .01 tO Z E + d D L o BLACK A M SHIELD ,N 1 R tO .9 R L N .8 + ,n .001 d ( o .7 IF V CC IC .6 .5 .45 .0001 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K 9K10K 0 2 4 6 8 10 d,DISTANCE(mm) RL,LOADRESISTANCE (Ω) www.fairchildsemi.com 4 OF 5 5/02
group 2. If bit [i] is set, function [i]16s busy. This field can be read in mode 0 and mode 1 287:272 Busy Status of functions in group 1. If bit [i] is set, function [i]16s busy. This field can be read in mode 0 and mode 1 271:0 Reserved (All '0') 272 Table 4-10: Status Data Structure 4.3.10.4.Busy Status Indication for Functions Each bit [367-272] shows the busy status of corresponding functions; 0 indicates ready and 1 indicates busy. While the status is busy, the host should not change the corresponding function. Switch command mode 1 can
sicherlich mehr als 8. Spannung kann ich ja noch über ADC ausmessen. Hab inzwischen mal gesucht, den L272 OpAmp gibt's bei Reichelt und der tut bis 1A raus, reicht also dicke. Den DAC Ausgang in den Op rein und fertig ist die regelbare Spannungsquelle mit 1A peak. Ob nun 12.5V oder 25V hängt ja nur von der Versorgungsspannung am Op ab, der L272 kann 40V. 1mal 25V reicht aber in jedem Fall... mit -48V wollt ich mich nicht anlegen ;). Hab mir das halt so gedacht: Die Datenleitungen sind bei praktisch allen EPROMs, EEPROMs usw. auf den
Eingangssystem_01.c:221: warning: implicit declaration of function 'Befehl_an_Leser' ../Eingangssystem_01.c:272: warning: implicit declaration of function 'SetOutput' ../Eingangssystem_01.c:286: warning: implicit declaration of function 'UART1_Datenpacket_Empfang_bearbeiten' ../Eingangssystem_01.c:293: warning
0.019 0.023 D 6 6.2 0.236 0.244 E 6.4 6.6 0.252 0.260 G 4.4 4.6 0.173 0.181 H 9.35 10.1 0.368 0.397 L2 0.8 0.031 L4 0.6 1 0.023 0.039 0068772-B 18/23 LD1117 SERIES TO-220 MECHANICAL DAT A mm. inch DIM. MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107
H L H L Display data write L H H L H Register status read L H L H L Writes to internal register (instruction) 14 S6B1713 65 COM / 132 SEG DRIVER & CONTROLLER FOR STN LCD CS1B CS2 RS RW E DB Command Write
STM1001_SOT23 T T T T 2 _ _ _ _ VCC 1 _ _ _ _ #RST SYSTEMM.#SST [6,8,9,10] 0 X 1 X 2 X 3 X _C140 3 GND 1 L 1 1 L 1 1 L 1 1 L 1 X S X S X S X S Aenderungen / Revisions: Bezeichnung / Designation: 100n Schaltungsteil / Part: PID: DGND DGND Zeichnungs-Nr / Drawing-No: Blatt / Sheet: .SCH-00 5/10 Leiterkartennummer
L M March 2001 3 4 7 U n LM3647 i e Universal Battery Charger for Li-Ion, Ni-MH and Ni-Cd s Batteries a l General Description battery and starts the charging procedure when the battery iB The LM3647 is
Betreibsspannung braucht, keine Offset etc. (und mit dem auch ein Maschinenbauer wie ich klar kommt): TLC 272 CP Ich habe Vergleichsmessunge mit einem hochwertigen Temperaturmessgerät gemacht und die Abweichung lag bei 0,3K! Der AD592AN kostet 7,48€ , die beiden OP´s gibts in einem Gehäuse für 1,15€.
eurer Schaltungen übernehmen und was müsste ich ändern um es an meine Bedürfnisse anzupassen. l.G. Armin
/de/datasheets_pdf/I/L/3/0/IL300.shtml Versorgungspg. liegt beiderseits bei 5V. Max. Eingangsspannung am OPV 3V. Problem: Normal müsste die Spannung am neg. Eingangspin des OPV's ja +Uin entsprechen, diese wird aber
Spannung am Uin+ des LM324 :-) JUHUUU. Trotzdem kommt mir die Frage auf, warum funzt das mit dem TLC272 nicht? Datenblatt LM324: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2156.pdf TLC272: http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/tlc272.pdf lg fredl
4.0 V IOHe 1.0 mA DP8212 3.65 4.0 V SC Short-Circuit Output Current VO e 0V, VCCe 5V b 15 b 75 mA lOl Output Leakage Current, High VO e 0.45V/VCC Max Impedance State 20 mA CC Power Supply Current DP8212M 90 145 mA DP8212 90 130 mA Capacitance* F e 1 MHz, VBIASe 2.5V, CC e 5V, A e 25§C Symbol Parameter
C 0 8 7 6 5 0 4 I / I 0 1 4 V 0 B E B / C F P A P K 1 u N M P 1 C 5 0 P 0 . 9 1 2 P P d A . A . T L 1 V X P X P R 8 / U P R R 1 2 3 4 0 1 K K R 0 V 1 . 3 D 6 0 E R 74 L 6 2 / 8 C uF 1 1 7 D 4 4 1 9 V B D 9 7 Z B Fig 5. Detailed schematics of the vacuum cleaner circuit using the P89LPC901 microcontroller
inst_Mram_mem274> of sequential type is unconnected in block <cpu>. WARNING:Xst:2677 - Node <inst_Mram_mem272> of sequential type is unconnected in block <cpu>. WARNING:Xst:2677 - Node <inst_Mram_mem273> of sequential type is unconnected in block <cpu>. WARNING:Xst:2677 - Node <inst_Mram_mem275> of sequential
total quiescent current on and mute; − 110 150 mA R L open circuit stb standby current standby − 1 50 A VOO output offset voltage on and mute − − 100 mV VOO delta output offset voltageon ↔ mute − − 30 mV Gv voltage gain 25 26 27 dB Zi(dif) differential
. The card will resume busy signal (pulling DataOut low) one clock after the falling edge of CS. H L * * * * * * * * * * * * * * * * * * * L L L L L L L L H H H L L L L CS <-NCS> <-NWR> <-NEC> <-NDS> DataIN X H H H Write Command H H H H H H H Data Block H H H H H H X X X H H H H <-NCR> DataOut Z Z H
Hallo Reihelt hat uns versehentlich 74ls139 an Stelle von tlc272 geliefert. Jetzt schicken die die tlc272 nach und wir können die anderen Chips behalten (20 St.). Bevor ich die wegschmeiße da ich sie hier auf Arbeit sicher nicht brauche, hat jemand eine Idee was
mit einem Inverter zwischen den beiden Enable-Eingängen ergibt sich z.B. ein 3 zu 8 Decoder, L-aktiv. Könnte man als Porterweiterung oder Keyboard-Zeilentreiber nehmen, um µC-Pins zu sparen.
**************************************************** 2;* U S B S T A C K F O R T H E A V R F A M I L Y 3;* 4 5;* File Name :"USB90S2313.asm" ;* Title :USB stack + Infrared remote control to nonUSB MCU 6;* Date :5.4.2003 7;* Version :1.6 8;* Target MCU :AT90S2313-10,AT90S2323-10,AT90S2343-10 9;* AUTHOR
aufgeschraubt. Wie auch bei der Version für die Hutschiene (ES-3) wird als Controller ein ATmega8L verwendet, der bei 3V betrieben wird. Die Spannungsmessung wird über einen Widerstandsteiler und die Strommessung über einen Shunt-Widerstand durchgeführt. Bei beiden ist jeweils ein OPamp(TLC272C) nachgeschaltet
868MHz-Senders gehen. Allderings überlege ich gerade ernsthaft, evtl. eine eigene Firmware für den ATmega8L zu schreiben, damit ich evtl. ein RFM12 Modul statt des vorhandenen Moduls anschliessen kann und über ein Relais zusätzlich diesen Verbraucher noch schalten kann. Gruss, Christian
TLC272 and TLC277. Y High Voltage Gain (L e 500 kX) 130 dB - Maximum dynamic signal range is assured in low voltage Y Specified for 2 kX and 600X loads R and single supply systems by the LMC6482’s rail-to-rail
as above. ▯ 3 ▯ ▯ 2 f ▯ o 8 3 ▯ a 1 m g d a t P d 2 * a 4 H t 5 P 6 v 0 O n K - F N N M G E C C T L ▯ 8 8 E C * ▯ P ▯ & ▯ K Q ▯ Q * - 0 & . % ▯ H * 6 8 ▯ 6 C ▯ V & * Q T ▯ * 8 ▯ 6 & * & * E ▯ & ▯ 6 . . J % % 6 E ▯ * g ▯ 8 * & i 6 ▯ 8 8 6 m ▯ ▯ t ▯ ▯ l E J * n 8 6 & i ▯ ▯ & s 8 U t ▯ 6 p E I ▯ 㧕 ▯ 8
Reichelt schau dir das Datenblatt vom 7650 mal an. Wenn dir der TLC274 gefällt- ich bevorzuge den TLC272 (also die dual Variante). Von dem gibt es noch eine art selektierte Version der TLC277 recht edel für 95 Cent :-) Gruß
muß keine Audiofrequenzen können. - CA3160 - CA3140 - CA3420 - LMC6484 - OPA2335 Ich sag maL: Streiche - TLC274, bzw. TLC272 und TLC277 - LF444 - ICL7650 (Chopper) - TS914 - TL062 LMC6484 nehm ich gerne, aber eine direkte Empfehlung für pH-Meter ist er auch nicht. Schau nicht auf den