, ist Zustand: Es werden 5 parallel geschaltete Kondensatoren mit einer Kapazität von 5000uF/63V auf 35V aus dem netz aufgeladen. Nachdem der Ladeteil vom Netz getrennt wird, schaltet die Elektronik die Kondensatoren auf 2, über eine Konstantstromquelle (LM317) betriebene LED um. Das Problem
Hi! Wenn du schon einen Lm393 verwendest baue doch mit der 2.Hälfte gleich einen Schaltregler und gut ist es. MFG Uwe
F=F image 8 DPSK -15 < 0 dB Note : Measurement made using a POWER_TABLE entery of TX_PRE 80, INT PA63, EXT PA255. This ensures that the Bluetooth requirements for ACP and those defined by the FCC and ETSI are satisfied over the operating temperature rang of -5℃to +45℃. Although the design is capable
genaugenommen ist da natürlich nix dran: SD-Karte und Display wie in den Headerdateien anschliessen, mega8 mit LM317L und zwei Widerständen (240 und 330 Ohm) anschliessen und einen Vorwiderstand (je nach Steckernetzteil) für die Hintergrundbeleuchtung... Gruß, Matthias
> Als Spannungsregler verwende ich einen LM317L, den ich auf 2.9V > eingestellt habe. Damit laufen alle drei Komponenten, ohne dass man sich > Gedanken um Level-Shifting etc. Gedanken machen muss. Wo liegt das Problem Thomas?
1) Was für ein 63nF? Ausreichend spannungsfest, selbstheilend? 2) Hat der PIC überhaupt Blockkondensatoren?
Klemme SV10! Der Ausgang des LM2940 ist nicht angeschlossen (weil er logischerweise nicht stabil lief) Ich habe jetzt alle Relaisausgänge mit gem o.g. Snubber ausgestattet. Das schalten funktioniert jetzt ohne Probleme! Allerdings
wird 1 sec lang gemacht. Anschließend werte ich die ADC werte aus. Die FCPU ist 16MHz -> tzyklus=63ns. In der Zeit zwischen 2 Interrupts habe ich also 1ms/63ns = 16000 Programmschritte zur Verfügung, normaler Weise ausreichend, um die ADC und Sicherung der Werte durchzuführen. Was meint ihr zu meinem
Schwierigkeit liegt darin, dass das Signalpegel zw. 3V und 5V liegt. Du brauchst doch nur einen Komparator (LM311 z.B.). Die Schaltschwelle legst Du auf den Offset, um den Dein Signal schwingt. Der Komparator macht daraus ein Signal zwischen 0 und Vcc.
Vielleicht könnte man auch einen "LM 2574 HVN-ADJ : Schaltregler 0,5A, 1,23 - 57V, 63Vs, DIP-8" (3,50 bei Reichelt) nehmen... da kommen dann auch nur noch 6 zusätzliche Bauteile dran (4 + Spannungsteiler). Alternativen (bei Pollin):
seiner Invertierung der Signale die Daten verfälscht. ?? Daraufhin habe ich die Pin's 2 und 3 am LM358 vertauscht. Die Daten sahen aber noch identisch aus. Ich vermisse in den geloggten Daten die Zeichen AA, 00 und evtl. FF. Mit welchem Programm hsat du die Daten mitgeloggt? Gruß Christoph
$ 5: //90:: +63/ %L40 ; + 5: nal reset circuit will not operate normally. In such a case, the LCD unit must be initialized by executing ,;, 03,\ %L40 # 5: ,;, +63/ %L40 ; 5: a series of instructions (see the Execution
noch einiges ändern, da ich in der endgültigen Version statt eines 7805 wegen "Überhitzung" einen LM 317 verbaut habe und diverse andere kleinere Änderungen. Sobald die Platine (in den nächsten Tagen hoffentlich) fertig wird, stelle ich alles zusammen ins Forum. Gruss Hanno
mich am meisten begeistern können. Im Wohnmobil sind 2 Bleibatterien 12 Volt eingebaut, beide mit 63 Ah. (Start- und Bordbatterie). Das Wohnmobil hat einen 230 Volt Anschluss, dass unter anderem zu einem Ladegerät geht, das dann beide Batterien lädt. Angeblich sollen je nach Ladezustand der Batterien
Limit Limit Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) SR Slew Rate (Note 9) 1.3 1.0 0.9 0.9 V/ms 0.7 0.63 0.54 min a GBW Gain-Bandwidth ProductV e 15V 1.5 MHz wm Phase Margin 50 Deg G Gain Margin 15 dB m Amp-to-Amp Isolation (Note 10) 150 dB en Input-Referred F e 1 kHz 37 nV/S Hz Voltage Noise Vcm e 1V e
was die eines Netzteiles. Genauer gesagt, ich hab einen Audioverstärker an ein Lineare geregeltes (LM317...Marke eigenbau) gehängt und diesen ordentlich belastet und mir angesehen wie so der AC-Anteil des Reglers aussieht. Naja... das signal ist halt ziemlich klein (war bei 2mV/div) und der Triggerpegel
>Die gesamte GND-Loop liegt bei ~20cm macht bei 16pF 63MHz ResFreq. Kommt das hin? >Lastwiderstand 100 Ohm ändert nichts. Nur so zu Erinnerung: 16pF bei 100MHz sind 99Ohm Eingangslast an der Probe. DIE ÜBLICHEN PASSIVE 10:1 PROBES KANN MAN EINFACH
keine Datensätze empfangen. Betriebsspannung verrauscht: kann ich auch ausschliesen, benütze einen LM1086 und Oszi bestätigt meine Vermutung. Antwort auf GPclr -> keine! Pin WakeUp: ist nicht beschaltet!
Als Regler hab ich den LM1086, 3.3V Version, TO220 Bauform, Eingangsspannung 11-12V. >Das der ARM 130mA zieht kann durchaus normal sein, wenn Du immer alle >Peripherie an hast. Da hängt nur ein Max3232 für den UART dran
Umgebung plus (1,1W mal 70 Grad/Watt) ergibt eine interne Chiptemperatur von über 100 Grad. Limit bei LM1086 ist 150 Grad. Viel geht also nicht mehr.
Wb/A m ⭈ kg ⭈ s ⫺2 ⭈ A⫺2 Celsius temperature degree Celsius (d) ⬚C K (c) 2 –2 luminous flux lumen lm cd ⭈ s2 m 2 m ⭈–4d = cd –2 illuminance lux lx lm/m m ⭈ m ⭈ cd = m ⭈ cd activity (referred to a radionuclide) becquerel Bq s⫺1 absorbed dose, specific energy (imparted), kerma gray Gy J/kg m ⭈ s ⫺2 dose
The location of the other pole is given by the other root Design Demonstration Board comes from a LM7805 +5V regulator driven by a half-wave rectified zener of the quadratic equation solution. diode limited AC signal. This circuit is represented in the following figure: EQUATION 6: s = -------+ ----
Limit Limit Units (Note 5) (Note 6) (Note 6) (Note 6) SR Slew Rate (Note 9) 1.3 1.0 0.9 0.9 V/ms 0.7 0.63 0.54 min a GBW Gain-Bandwidth ProductV e 15V 1.5 MHz wm Phase Margin 50 Deg G Gain Margin 15 dB m Amp-to-Amp Isolation (Note 10) 150 dB en Input-Referred F e 1 kHz 37 nV/S Hz Voltage Noise Vcm e 1V e
A B C D E VCC_BAR REG1 LM317T 3 2 VOUT VIN R6 VCC_BAR 1 10K J LCD Interface 240R A D3 GND Power Supply LCD Timing Ciruit +5 2 e el 0 1 2 3 4 5 6 7 D t S b a a a a a a a a D4 D2 1 N 5 o e / n a a a a a a a a D5 D1 R3 G + C R R E D D D D D D D D D6 D0 BRIDGE U3D D7 A0 R7 R5 +5 REG2 A15 12 C8 10K U3C CS A1 LM78L05ACH External Power 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 A10 A2 C5 820R 39R Source (DC or AC) 11 9 RD OE A3 470nF 3 VOUT VIN 1 13 8 EN + - 10 A A A 3 A A A A A11 A4 D233pF P P P P P P P P 4 A9 A5 C6 N 74HC00
ganzen Werken hier sollte es keine Probleme geben ;) Meine RFM-Module sollen ADC-Werte (3x Temp. mit LM35 (Displayausgabe funktioniert schon) + 6 versch. Spng. (6 Cellen LiPo) + Strommessung (Wie am besten bis 150Amp messen?) Übertragen. Echt saubere Arbeit von euch, weiter so. MFG Timo S.
seriele schnitt-stelle rausgeben im dem man es in UDR setzt ;AD-Wandler von Temperatursensor-spannung LM35 ;============================================= ldi TEMP, 0x63 ;AVCC mit extern anliegender Spg. auf dem AREF-Pin vergleichen (PA1) ;es wurde 63hex gewählt weil den REFS1-bit wird auf 01 gesetzt, ;den
seriele schnitt-stelle rausgeben im dem man es in UDR setzt ;AD-Wandler von Temperatursensor-spannung LM35 ;============================================= ldi TEMP, 0x63 ;AVCC mit extern anliegender Spg. auf dem AREF-Pin vergleichen (PA1) ;es wurde 63hex gewählt weil den REFS1-bit wird auf 01 gesetzt, ;den
TEXAS 75265 SLVS543J − AUGUST 2004 − REVISED DECEMBER 2005 APPLICATION INFORMATION IN OUT VI(BATT) LM317 VO ≈5 V, 1.5 A 8.2 kΩ Adjust 243 Ω 0.1% TL431 243 Ω 0.1% Figure 23. Precision 5-V 1.5-A Regulator VI(BATT) VO ≈5 V Rb (see Note A) 27.4 kΩ 0.1% TL431 27.4 kΩ 0.1% NOTE A: R should provide cathode
überhaupt nicht weiter bei dem Problem! Ich bin ja schon soweit gewesen das ich dem Linker die "-lm"-Option gegeben habe, aber ohne Erfolg!
jetzt ehrlich gesagt einen direkten Aufruf des 'msp430-ld' erwartet. Na gut, kannst Du den Parameter '-lm' in '-Wl,-Map=$(TRG).map,--cref -lm' ändern? Dann bekommst Du zusätzlich ein '.map-File' in dem Du das Speicherlayout noch einmal ansehen kannst.
gesteckt - kein Problem. Zugriff auf "LM75" über A=TEMP(0) -> "I2C-Error" Gruß Otto
diese erhält somit auch keine Daten..... Die Adresseinstellungen stimmen miteinander überein. Der "LM75" funktioniert. Hast Du irgendetwas "in der Schublade" ? Viele Grüße Otto
D7 T1 2x T2 D8 lin BUZ11 47µ CW MAX 25V 39V 39V 400mW 400mW 5V G S R1 R2 R3 C2 E B C D 1 4 4 C1 10µ 63V 100n R17 5V 20 0 1 1 LD1 3 8 LD2 3 8 D2 D1 IC1 RST 2 RXD/P3.0 P1.0/IN+ 12 1k R4 7 a CA CA CA CA a 7 R11 PROG TIME 3 TXD/P3.1 P1.1/IN– 13 1k R5 6 b b 6 1k 6 14 R6 4 4 INT0/P3.2 P1.2 1k c c 1k 7 INT1/
Bauteile Teil 3: Alles unbenutzt. 5x TDA7052 je 0,5E. 5x LM13600 je 0,5E 5x LM13700 je 0,3E. 7x TL074CN je 0,3E. 7x TLE2144CN je 1E. 12x OP491GP je 1,5E. 5x OP495GP je 2E. 1x OP279GP je 0,5E. 5x LM747CN je 0,5E. 3x LMC6484IN je 0,5E. 4x LMC567CN je 0,3E. 2x NE570N je 2E. 2x LM2574HVN je.1E. 1x Max1242 je .1E. 4x RC4136N je 0,3E. 3x MC14051BCP je.0,3E. 2x ADM691AN je 2E. 4x LT1010je.0,5E. 4x EFG7189 je.0,3E. 12x DS1488N je.0,2E. 30x TDA4100 = A4100 RFT
12Bit ADC * ;* Data output via Linear Technology LTC1257 12Bit DAC * ;* Voltage regulators for +5V (LM2575T5.0), +33V (LT1172) -24V (79L24) * ;* and +3,3V (LM1086-3.3) from Linear Technology and National Semiconductor* ;* PCB Layout : Eagle light 4.0 * ;* Christoph Kessler 2002 - 2005 (db1uq@t-online.de