LOW-level output voltage I4= 1 mA 0 − 0.2VCC V (pin 4) I4= 10 mA 0 − 1.5 V Ri CANH, CANL input 5 − 25 k resistance Rdiff differential input resistance 20 − 100 k Reference output V reference output voltage V = 1 V; I < 50 A 0.45V − 0.55V V ref 8 5 CC CC V 8 4 V; 5 < 5 A 0.4VCC − 0.6VCC V Timing (
1M D2 224 HER308 R R47 C20 Q2 C2-X E Q1 1K 103/1KV 22K1% 9013 0.47uF/275V 7 2 S W R16 - c IC1 E O BC557 5k1% C a V TOP247Y W V 0 3 2 D L L 2 1 1 / C F F D R17 R K n L2 0 D 0 u S Z1 2K1% 1 1 10mH/2A 1 1 S F 1 n IN4148 C1-X C C 42 5 u . R11 0.47uF/275V C2 C 0 1 1 2 3.9K 220pF 2 C C S X F C21 D3 R12 103/1KV 4K7 L1 12K 4 3 5 IN4148 R10 C C13 10k C IC2A C11 UF102G R30 1 IC6 14 Rtc Vdd 1M 10mH/2A C9 C10 1uF/50V D6 R9 C25 R2 R1 COSMO1010 U1 2 Ctc B 13
I e C s t s n K A K 9 P i s i c A A S c i F t = e f V U t A r l 0 S o P P , S e c D S S N c a 8 S S K N m C C t 1 7 K t R a D C S v 2 o l D 6 e S d e e o D 5 e t d a f i u l f a 4 a r o s F D D 4 n n k i n B
Tjmax - Tamb) / Ptot - RthJC + RthCS = (150 - 70)/66W - 1.7°C/W - 0.5°C/W = 80/66 K/W - 2.2 °C/W = 1,2 K/W - 275,2 K/W = - 274 K/W was habe ich nun falsch gemacht Tjmax? Tamb? Ich bitte um Geduld ...
hh schrieb im Beitrag #1748172: > = 80/66 K/W - 2.2 °C/W > = 1,2 K/W - 275,2 K/W > > = - 274 K/W > > was habe ich nun falsch gemacht Tjmax? Tamb? Die Zusammenfassung der beiden Rth ist i.O., aber bitte nicht die Umwandlung
19. Example of System Configuration O1~O241 TFTLCD m c V Y1~Y528 GCLK GFRM GOE1 IS2100 GOE2 ) 0 0 0 K T 2 / 0 T - - - GCS C E U R 1 E R - E c c l 2 1 0 B S E O 8 H S C S D R ̓ E y y t B G B S S R V V V V S C / / / R D / V H D R R R GDA / V V V 1 6 6 6 3 ʙ . 2 S A1 2 B K T 1 C R S C 1 C DE E L R T L E
setting, provide at least 4" (100 mm) clearance behind and above the oscilloscope for proper cooling. 20 6000 Series Oscilloscope User’s Guide Getting Started 1 Table 4 Power Cords Plug Type Cable Part Number Plug Type Cable Part Number Opt 900 (U.K.) 8120-1703 Opt 918 (Japan) 8120-4754 Opt 901 (Australia
+ = 12V, 3 100 V+ = 15V, T V+ = 15V, T 4 22 V- = 0V M V- = -15V, X V- = -15V, X 10 M 10 V = ±10V M 20 VNC OR VNO = ±10V COM 18 A VCOM = ±10V A 1 A 1 ) 16 B ( ( ( 14 G G N C K 0.1 K 0.1 R 12 D L L E F N 10 O 0.01 O 0.01 8 A: TA= +125°C B: TA= +85°C 6 C: TA= +70°C 0.001 0.001 4 D: TA= +25°C E: TA= -55°
USB receive avrdude: Sent: . [01] avrdude: Recv: . [01] . [00] . [0a] A [41] V [56] R [52] I [49] S [53] P [50] _ [5f] M [4d] K [4b] 2 [32] avrdude: stk500v2_getsync(): found AVRISP mkII programmer AVR Part : ATMEGA8 Chip Erase delay : 10000 us
[00] . [03] SCK period : 1.00 us avrdude: Sent: . [10] . [c8] d [64] . [19] [20] . [00] S [53] . [03] . [ac] S [53] . [00] . [00] avrdude: Recv: . [10] . [c0] avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: Sent: . [0d] avrdude: usbdev_recv_frame(): usb_bulk_read():
Backlight Min Typ Max Min Typ Max Light box Y/G (-2) --- 4.2 4.6 --- 280 480 White (-3LP) --- 3.4 3.5 --- 20 25 Blue (-4LP) --- 3.4 3.5 --- 20 25 Green (-5LP) --- 3.4 3.5 --- 20 25 Amber (-6LP) --- 1.8 1.9 --- 20 25 EL Enable voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B)
. Page 19 of 106 Version: 0.1 a-Si TFT LCD Single Chip Driver ILI9328 240RGBx320 Resolution and 262K color 16 16 16 8 S1 ~ S720 G1 ~ G320 1 9 DUMMY20~27 (No. 244 ~ 1291) 8 Unit: um 50 x 50 p p m m P P 8 I/O Pads d d P P (No. 1 ~ 243) y X=20, 30, 35 Unit: um Y=70, 80, 85 The information contained herein
Page 19 of 111 Version: 0.35 a-Si TFT LCD Single Chip Driver ILI9325 240RGBx320 Resolution and 262K color 16 16 16 8 S1 ~ S720 G1 ~ G320 1 9 DUMMY20~27 (No. 244 ~ 1291) 8 Unit: um 50 x 50 p p m m P P 8 I/O Pads d d P P (No. 1 ~ 243) y X=20, 30, 35 Unit: um Y=70, 80, 85 The information contained herein
muss, richtig gedacht? Dafür müsste doch eigentlich das Finder 34.51 (http://www.finder.de/comuni/pdf/S34DE.pdf) (natürlich hinreichend gesnubbert) dann ausreichend sein, in dessen Appnote findet sich: 1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) kW = 0,185 Falls das soweit korrekt ist: bis wohin
sinnvoll finden soll, muss ich mal > überdenken. Mach es einfach so wie beschrieben und gut ist's.
. Page 19 of 106 Version: 0.1 a-Si TFT LCD Single Chip Driver ILI9328 240RGBx320 Resolution and 262K color 16 16 16 8 S1 ~ S720 G1 ~ G320 1 9 DUMMY20~27 (No. 244 ~ 1291) 8 Unit: um 50 x 50 p p m m P P 8 I/O Pads d d P P (No. 1 ~ 243) y X=20, 30, 35 Unit: um Y=70, 80, 85 The information contained herein
übrigbleibt. Und dadurch das der Basic-Code nur aus dem SRAM ausgeführt werden kann ist bei kleinen AVR's ohnehin schnell Schicht im Schacht, was die Programmlänge angeht. Ich denke mein Ansatz bei dem Basic ist eher für Größere AVR's (ab Mega16/32 mit 1-16kB RAM) wirklich sinnvoll einsetzbar, oder aber
: > Und dadurch das der Basic-Code nur aus dem SRAM ausgeführt werden kann > ist bei kleinen AVR's ohnehin schnell Schicht im Schacht, was die > Programmlänge angeht. > Ich denke mein Ansatz bei dem Basic ist eher für Größere AVR's (ab > Mega16/32 mit 1-16kB RAM) wirklich sinnvoll einsetzbar, oder
5 x DS2401, TO92 Silicon Serial Number 1 x EP1C3T144C8N TQFP Cyclone FPGA, 2910 Makrozellen, 275 MHz 25 x GBU4K THT Gleichrichter 4A, 560V 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau 25 x HCPL2211, Optokoppler, DIL8 10 x HCPL7710, Optokoppler 20ns, DIL8 15 x
Ich warte immer noch auf: 3 x ATTINY2313-10PU DIL20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 2 x TDA2040V Pentawatt 20W Audio Power Amplifier Du schreibst
Rd + 1:Rd - K Z,C,N,V,S 2 AND Rd, Rr Logical AND Rd ← Rd • Rr Z,N,V,S 1 ANDI Rd, K Logical AND with Immediate Rd ← Rd • K Z,N,V,S 1 OR Rd, Rr Logical OR Rd ← Rd v Rr Z,N,V,S 1 ORI Rd, K Logical OR with Immediate Rd
CAPACITOR VOLTAGE VOLTAGE CURRENT (MIN) FIGURE VALUE PART NUMBER VALUE NOTES 2 to 3.1 5 90mA 4 15 H S CD75-750K 33 F * 2 to 3.1 5 10mA 4 47 H S CD54-470K, C CTX50-1 10 F 2 to 3.1 12 30mA 4 15 H S CD75-150K 22 F 2 to 3.1 12 10mA 4 47 H S CD54-470K, C CTX50-1 10 F 5 12 90mA 4 33 H S CD75-330K 22 F 5 12 30mA 4 47 H S CD75-470K, C CTX50-1 15 F 6.5 to 11 5 50mA 5 15 H S CD54-150K 47 F ** 12 to 20 5 300mA 5 56 H S CD105-560K, C CTX50-4 47 F ** 20 to 30 5 300mA 5 120 H S CD105-121K, C CTX100-4 47 F ** 5 –5 75mA 6 56
, 275 MHz 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau 15 x IRF7832PBF SO8 HEXFET Power MOSFET 30V, 16A 20 x IRLM56802TRPBF TO220 MOSFET 20V 5.6A 3 x L165H Pentawatt 3A
Das Geld für: 3 x ATTINY2313-10PU DIL20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x ATTINY2313-20PU SO20 8-Bit Microcontroller, 10MHz 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 2 x TDA2040V Pentawatt 20W Audio Power Amplifier
Data bus / input/output port A 25 J3 D21/PTA[5] I/O Data bus / input/output port A 9 Table 1.3 SH7709S Pin Function (cont) Number of Pins FP-208C BP-240A Pin Name I/O Description FP-208E 26 K2 D20/PTA[4] I/O Data bus / input/output port A 27 K3 Vss — Power supply (0 V) — K4 Vss — Power supply (0 V) 28
voltage range, 40V, up to 60V for HV version regulators are simple to use and include internaln 52 kHz fixed frequency internal oscillator S compensation and a fixed-frequency oscillator. n TTL shutdown capability, low power standby mode W The LM2574 series offers a high-efficiency replacn High efficiency
0.5 pF Resistance, Input to Output R 1012 W V =500 VDC IO IO Switching Time MCT270/272 tON OFF 10 s IC=2 mA, RE=100 , V =5 V MCT271 7 CE MCT273 20 MCT274 25 MCT275/277 15 MCT276 3.5 5–30 Phototransistor, Single Channel, Industry Standard Figure 1. Forward voltage vs. forward current Figure 4. Normalized
Wireless LAN SiP Module V2.7 1. SUMMARY The WM-G-MR-01 module - is one of the product families in USI’s product offering, targeting for system integration requiring a smaller form factor. It also provides the standard migration to high data rate to USI’s current SIP customers. The WM-G-MR-01 module providing
Dann hängst du an die LED des Kopplers auch wieder 1K für ~4mA und bist insgesamt einschliesslich Eigenverbrauch des Reglers bei grob 20mA. Kein Problem.
A. K. schrieb: > Dann hängst du an die LED des Kopplers auch wieder 1K für ~4mA und bist > insgesamt einschliesslich Eigenverbrauch des Reglers bei grob 20mA. Kein > Problem. Ähm, wenn der /Ausgang/
COM0 BS1 C r D y . BS2 M t G r I G D7 D6 . D5 e . D4 i . SEG0 D3 D . SEG1 D2 t D1 e . D0 m . | e . | S . V . SEG126 CC . SEG127 V SS . V LSS GPIO VSL i r . r i v . COM64 t a g t D k r . d l p i e M o D . COM65 a e s i i e O B o . m o O D T G / m . | o e G m . | C D S C . . COM126 . COM127 . L S F C C
Versorgungsspannung ist egal, wäre aber schön wenn es eine wäre, für die es einen Festspannungsregler gibt. p.s: R=100k nicht 10k
ich würde aber auf jeden fall den möglichen bereich der teile weitaus grosszügiger bemessen. mit 1k bis 100k bist du immer noch gut bedient. gebe also mal 39k oder so in den rechner ein und kalkuliere dein C für deine frequenz. dieses c , was als ergebnis herauskommt ist wahrscheinlich nicht zu
C303 7 -9V 8 D301 100n 1000u 9 ker 16V 10 1N4001 RS232- +5V +9V Schnittstelle zur 9pol SubD Buchse 0 k M T302 +5V +9V 4 2 D R 2 S 3 2 S T301 R305 R Optokoppler TXD 2k2 1 D Rx 2 D SMD BC858 3 k M 3 8 M SMD R 2 S R 6 S SMD858 IC302 0 2 D 0 0 D RXD 5 6 1 6 D R 2 S R 2 S 3 2 S 3 D R 4 3 2 3 0 M 1 IC301 5
C s t s n K A K 9 P i s i c A A S c i F t = e f V U t A r l 0 S o P P , S e c D S S N c a 8 S S K N m C C t 1 7 K t R a D C S v 2 o l D 6 e S d e e o D 5 e t d a f i u l f a 4 a r o s F D D 4 n n k i n B
Y # E E X # 0 A # HN L # R V ME N N # # # G K Q ET 0 1 # # # / S M I # / G P 2 7 - 8 - W83627HF/ F/ HG/ G SP R LW S PR P MC P WI I _C W I L DR R S T R SR E TR T U SL O TR D OX X S ## P K #X / // / DS D RDC C / // // S A A G G G GG G RC OS T TST
information for LCD panel (for reference only) 1. Type I (ADC Select = 0, COM Output Select = 1) C CC S S S S S S S S S S S S S S S S C C C O OO E E E E E E E E E E E E E E E E O O O M MM G G G G G G G G G G G G G G G G MM M 1 0 S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 3 3 4 0 0 2 2 2 3 3 2 3 3 COM11 7 8 9 0
Mechanical Characteristics at 25°C Figure 10. x-axis 0-g level at 2.5V Figure 11. y-axis 0-g level at 2.5V 20 25 18 16 20 ) ) %14 % s s a12 a15 f f t10 t e e r 8 r10 P P 6 4 5 2 −10 −5 0 5 10 −10 −5 0 5 10 0−g LEVEL (mg) 0−g LEVEL (mg) Figure 12. z-axis 0-g level at 2.5V Figure 13. x-axis sensitivity at 2.5V
P80C31X2/32X2 P80C51X2/52X2/54X2/58X2 P87C51X2/52X2/54X2/58X2 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high speed (30/33 MHz) Product data 2003 Jan 24 Supersedes data of 2002 Sep 12 P▯▯▯▯▯s ▯▯▯▯▯on▯▯▯▯o▯s Philips Semiconductors Product
temperature – Sperrschichttemperatur T j -50...+150°C Storage temperature – Lagerungstemperatur T S -50...+150°C 3 Thermal resistance junction to ambient air R thA < 70 K/W ) Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal R < 30 K/W thT Wärmewiderstand Sperrschicht