4.75V to 27V 100 2 1 10nF VOUT=5.0V 7 IN BS 3 OUTPUT OPEN = ASTARTUPC EN SW 2.5V ) 90 MP2363 3A ( 8 SS FB 5 Y 80 VOUT=2.5V GND COMP C 4 6 I V =3.3V B330A I 70 OUT OPEN 6.8nF F E 60 50 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 LOAD CURRENT (A) MP2363 Rev. 1.3 www.MonolithicPower.com 1 1/25/2010 MPS Proprietary Information
Spannungsversorgung LM2575HVS-5.0 +5V IC11 +5V +3V3 4 FB IN 1 U6 D L1 D D D C17 2 IN OUT 4 2 Out N N N 100yF E G G + 5 1 330yF +330yH 5 3 6 SD ERR U1 +5V C18 D39 1N5819 51 64 MIC29201X/TO220 50 PA0/AD0 AVCC 49 PA1/AD1 21 48 PA2/AD2 VCC 52 Ein & Ausgänge PA3/AD3 VCC 47 PA4/AD4 46 PA5/AD5 AREF 62 45 PA6/AD6 LM2575HVS
and address field $GPGGA 1 POS_UTC UTC of position (hours, minutes, seconds, decimal seconds) hhmmss.ss 222435 2 LAT Latitude IIII.II 3339.7334 3 LAT_REF Latitude direction (N = north, S = south) a N 4 LON Longitude yyyyy.yy 11751.7598 5 LON_REF Longitude direction (E = east, W = west) a W x 6 GPS_QUAL
Stromversorg. A 2,8 V Kontakt C1 1) CCRST SIM-Karte Reset A 2,8 V Kontakt C2 1) 1) CCIO SIM-Karte Daten-E/A E/A 2,8 V Kontakt C7 CCCLK SIM-Karte Takt A 2,8 V Kontakt C3 1) CCIN SIM-Karte-eingesteckt- E 2,8 V Muß an GND angeschlossen werden,2falls der SIM-Kar- Schalter tenleser keinen CCIN-Schalter hat. )
0V ≤ VOUT ≤ VCC ±1 µA I CC Supply Current Outputs open 80 mA (3) ICC1 Supply Current (Standby) TTL E1 = V IH,2 = V IL 3 mA (3) E1 = VCC – 0.2V, ICC2 Supply Current (Standby) CMOS E2 = V + 0.2V 3 mA SS VIL Input Low Voltage –0.3 0.8 V V IH Input High Voltage 2.2 V CC + 0.3 V Output Low Voltage IOL =
Low-level output voltage on SDA USI module in I2C mode 2.2 V/3 V V V +0.4 V OL,I2C and SCL (OLmax)= 1.5 mA SS SS typical characteristics - USI low-level output voltage on SDA and SCL (MSP430x20x2, MSP430x20x3 only) 5.0 5.0 T = 25C VCC= 2.2 V VCC = 3 V A A A m TA= 25C m t 4.0 - 4.0 n n r e u u t 3.0 t 3.0 TA
A,K Pin Assignment Absolute Maximum Rating No. Symbol Function Standard Value Item Symbol Unit 1 V ss Gnd, 0V min. typ. max. 2 V dd +5V V-Module Vdd-Vss -0.3 - - - 7.0 V 3 V0 LCD Drive V-Input VI -0.3 - - - Vdd V 4 RS Function Select Vss=0V, Vdd=5.0V 5 R/W Read/Write Electronical Characteristics 6 E
VCC n COM1 V SS o e COM3 LSS l m r | o r o D COM61 nr n n C COM63 ad t o C mc l t e oe c e t CD O u o C V R S H F F C L O R C V I SSD1306 Rev 1.1P 7/59 Apr 2008 Solomon Systech 5 DIE PAD FLOOR PLAN Figure 5-1 : SSD1306Z
Zweidraht>Leitung Schnittstelle RS 485 > U 1 (får externe Peripherie) +9 V > U 2 (får PG> u. SINEC L2>SS) +5,2 V ebertragungsart bitseriell Ausgangsstrom ebertragungsprotokoll > aus U 1 e 1 A får Ebenen 1 u. 2 des ISO>7>Schichtenmodells gem§ß DIN > aus U 2 gesamt e 0,65 A > aus U 2 får SINEC L2>SS e 0,1
s D e r a e u r 2 l e s T e t d d e 1 A + c i x k . i g o t s e e E e a t e t r f , h 0 P g R r m e i o l t f e , R P h h t s y g a u d n i e S F a o a s r a o o r g n 6 B 3 c e t o t l n l e r h t t a t n
H G3 o VSYNC T … t HSYNC m S … … n u … ▯▯▯ ” … SDI g c … … SCL o D … 5'5▯-$%▯1BOFM … r i … … X1 l e … … X2 r r . … . Y1 Y2 G239 G240 LED_Anode LED_Cathode Doc . No LTV350QV-F09 Rev.No 000 Page ▯▯ /38 www.SpecLcd.com www.SpecLcd.com Preliminary 5.2 Touch Screen Panel 5PQ▯7JFX 9▯▯▯6QQFS▯FMFDUSPEF :▯▯
W RS D R/W I/O E DD RAM LCM V0 VR VDD LCM V0 VR VEE B R COM▯ LCM E U CURSORDRIVING F AND CIRCUIT D0-D3 F BLINK E CKT VSS VSS D4-D7 R DR GND GND CG CG RAM RAM VDD-V0: LCD DRIVING VOLTAGE VDD-V0: LCD DRIVING VOLTAGE R:
xpg from flash... SystemCardPlugInCheck: Invalid drive index 84 ! -I- Load xpg from flash... --E-- mem_malloc Fail at MAIN_HEAP by Task-1, need 34960!! --E-- Out of memory for tmppool !!! --E-- Out of memory for CurPool !!! --E-- mem_malloc Fail at MAIN_HEAP by Task-2, need 256!! --E-- : malloc
Cortex-A8 Board mit LVDS für 49 Öcken: http://www.fs-net.de/cms/index.php?id=71&tx_ttnews[tt_news]=95&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=767f29e55c94b8d17b21884f31972e1e http://www.fs-net.de/cms/index.php?id=armstonea8 Auf Seite 8 des
2. However, when using the register or bit defines in a program, the precise form must be used (i.e., TCNT2 for accessing Timer/Counter2 counter value and so on). The definitions in Table 49 are also used extensively throughout the document. Table 49. Definitions BOTTOM The counter reaches the BOTTOM
T n e E t S r r r o l B P k v u e : 1 T 2 T N = e - m N A 1 2 N A O x R 3 a C S I I C S I I L N H H H H H H H H H : 1 L P P P P P P P P P d B d e e A d 0 1 2 3 0 h 2 3 4 e o T A 0 0 0 0 1 1 1 1 1 L N DS39662C-page
Horizontal : increment Vertical : decrement Vertical : decrement Vertical : increment Vertical : increment E E B B AM = 0 Horizontal B B E E E E B B AM = 1 Vertical B B E E Figure25 GRAM Access Direction Setting ORG Moves the origin address according to the ID setting when a window address area is made. This
2 Wafer Lots V = 12 V 2.5 VI= 5 V I TA= 25⋅C TA= 25⋅C % % 30 – 2 – t t n n U U o 1.5 o 20 g g t t e e r 1 r e e P P 10 0.5 0 0 2.48 2.49 2.5 2.51 2.52 6 6.025 6.05 6.075 6.1 V – Output Voltage – V V – Output Voltage – V O O Figure 1 Figure 2 OUTPUT VOLTAGE ERROR OUTPUT VOLTAGE CHANGE vs vs FREE-AIR
beim Multiplexen gleich zu halten. Gekauft habe ich diese LEDs von ebay: http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250859436682&ssPageName=ADME:L:OU:CH:1123 das problem ist nun, dass ich zu diesen LEDs kein datenblatt habe. Ich weiss also nicht, welchen strom ich bei 1/49 Multiplexfrequenz
Serge schrieb im Beitrag #2325033: > Zeilen, für den gesamten Würfel 49. Karl meinte ja, dass 1/49 schon > grenzwertig wären für die leuchtfrequenz. Lässt sich das noch > optimieren? Natürlich. Wenn immer eine komplette Ebene leuchtet, also alle 49 LED einer Ebene,
f r u 1 0 t N n 1 C 1 D n Q 1 C I V n - N e 7 G t X - + - + l M T T T T r O O O O e i L \ P \ l o k t r P \ g l b A - W T \ W T \ o b p r D y : E 5 : 5 : 3 0 1 1 2 1 0 8 2 r 1 _ 4 7 X A \ e a \ W _ u t n n t l r i \ P e o k o P e a b - W H \ T \ o p r D y : E e o i m 1 : : 3 1 0 . 0 8 2
; XTAL2 driven with CLCH ,tCHCL= 5 ns,V IL V SS+ 0.5 V,VIH= V CC– 0.5 V; XTAL1 = N.C.; RESET =V CC; EA = V SS; Port0 =VCC ; all other pins are disconnected; 6) ICC(active mode with slow-down mode) is measured : TBD 7) ICC(idle mode with slow-down
Hold Step vs. Temperature Figure 6. Slew Rate vs. V DD 2 20 4 VDD = +12V V = 0V V DD= +12V VDD = +12V SS 15 V SS= 0V 2 VSS= 0V 1 R L V V 10 V m m m 0 – 0 RL= – – RL= 20kV G G 5 R L E A A RL= 20kV A –2 L –1 R L 20kV L 0 L O O O V V V –4 E E –5 E F –2 F S F F F –6 RL= 10kV O RL= 10kV O–10 O –3 R L 10kV –15
15 µs 50 ns 256+8 8K+256 NAND512R4A2S x16 Words Words Figure 1. Logic diagram VDD 8 I/O8-I/O15, x16 E I/O0-I/O7, x8/x16 R W NAND FLASH RB AL CL WP V SS AI07557C 210403 - Rev 2 7/51 Description Numonyx SLC SP 70 nm Table 3. Signal names Signal Function Direction I/O8-15 Data input/outputs for x16 devices
Frequenzmessungen nur bis 1MHz Vl. auch folgendes von UNI-T: http://www.pinsonne-elektronik.de/pi9/pd49.html Aber da soll die Software sehr schlecht sein. Langzeitstabilität habe ich so meine Skepsis, genauso ob es auch bei 50°C noch so genau misst.
einem halben Jahr. Hat alles drin, was du wolltest und noch einiges mehr. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220821377372&ssPageName=STRK:MESELX:IT Ich bin HOCHzufrieden, Verarbeitung und Genauigkeit top. Meinen anderen Krempel benutze ich schon gar nicht mehr. Und NEIN, bin
Durchgansgspiepsen noch mehr. Aber wer braucht's? Aktuell kostet das Fluke 449.- EUR, das UNI-T 61E ca 49.- EUR (oder ist's sogar noch billiger?). Klar, du kriegst die Chinesenbüchse vermutlich von niemandem freiwillig kalibriert. Aber sieht man einmal davon ab, und zieht den Preis als wichtigstes
> "Marke" eine andere: BEST > > Hier der Link: > > http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220738014959&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Ich vermute, dass der Hersteller Digitek ist: http://www.digitek.com.hk/en/gy.php Das ist einer der großen Multimeter-Hersteller
100nFI12P 3 100nF COL W PIL0321 PIC030202 PIC0302201 PIR03451 PIC0362 OFFSET2-TRGRG PIU03040-INB D D D E C N 03 0 49R9 R03_575 33R2 GND I1 P 4 P 37 COT 01 COC030 GND Tp4030 R03_45 PIU03040+INB V V V V V G QB PIU0304019 R 1 49R9 CTRIG B CC Test Point D03_10 100nF1 PIC0302302PIC0302301 Test Point PIR03452
ganze Gerät. Richtig zitieren müsste man können, agp, oer doch Sni Ti? Du hast keine Ahnung von E-Technik, lass es.
Modularsystem Serie 8000…- bzw. was davon noch übrig ist. Aber auf der Rückseite steht immer noch: "D e u t s c h e Q u a l i t ä t s e i t ü b e r 5 0 J a h r e n" Aber nichts für Ungut... Mfg. Uwe H. (*bin selbst 41)
Page 14 Epson Research and Development Vancouver Design Center 5 Pins 5.1 Pinout Diagram D D V N # D E N N TE 1 1 O # # # R K T A S G D S H D D D D7 C W R C C T S R X C X V 48 33 D3 49 32 NIOVDD D2 YDIS D1 FPFRAME D0 YSCL VSS VSS WAIT# MOD HIOVDD FPLINE CNF0 COREVDD CNF1 D1370001A1 XECL CNF2 FPSHIFT CNF3
+ + (13) CL CA CB C T Aus den Maschengleichungen mit einem Transistormodell bestehend aus r , C B’E B’E r und β kann die nachfolgende Anschwingbedingung abgeleitet werden: CE Der Lastresonanzwiderstand des Quarzes im Arbeitspunkt muß die Bedingung 13 C A rB’Eβ - C B RL≤ B’E ω 0 CA² + 1 (
ich es nich vor, es geht mir um die Gesetzgebung). Ich kaufe so was hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370523949415&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (Zählerschrank mit SLS, LS etc...) Diesen verbinde ich in meinem HWR mit einer Steckdose und klemme die an einen LS. Zusätzlich
Eintragung als ING: Sehr geehrter Herr P., mit dem Abschluss Dipl.-Ing. (FH) Informationstechnik (E-Technik) erfüllen Sie die Vorraussetzungen um sich mit dem Elektrotechniker- Handwerk in Handwerksrolle eintragen zu lassen. Also zur Info: Es reicht also wirklich Ingenieur im E-Technik Bereich zu
werden: ˆ H = U SS⋅5,33MHz 0,48A 1V f m 2 2 5,33MHz ≤ f < 16,9MHz Hˆ E U 5,33MHz + = SS⋅ 0,52 A 520V 1V f m m ˆ 2 ˆ 2,85 H ≤ U SS⋅5,33MHz , E ≤ USS⋅5,33MHz 0,52A 1V f 520V 1V f m m 16,9MHz ≤ f < 200MHz ˆ ˆ H = 0,052⋅ U SS, E =19,6⋅ U SS 1A 1V 1V 1V m m ˆ 2,94 ˆ 2,94 200MHz ≤ f < 400MHz H = 0,052⋅ f ⋅U SS, E =19,6⋅ f ⋅U SS 1A 200MHz 1V 1V 200MHz 1V m m ≤ ˆ ˆ 400MHz f < 1,5GHz H = 0,4⋅U SS, E =150⋅ USS 1A 1V
Wake-up Sources in the Different Sleep Modes. Active Clock Domains Oscillators Wake-up Sources d M a e O 1 g t n R H d N a a t E I P L b , C S d / d r kC kF kI a T n S o M e t D Sleep Mode c c c E I P U C S R O W Idle X X X X X X X (2) Power-down X X X (1) (2) Standby X X X X Notes: 1. Only recommended
---------------------------------------- LACC one ; assume theta (theta_h) is in ; quadrant 1 SACL SS ; 1=>SS, sign of SIN(theta) SACL SC ; 1=>SC, sign of COS(theta) LACC theta_r ; SACL theta_m ; theta=>theta_m SUB theta_90 ; BLEZ E_Q ; jump to end if 90>=theta ; assume theta (theta_h) is in quadrant
PB7 10 19 PB5 (SCK) (T1) PD5 11 18 PB4 (MISO) (AIN0) PD6 12 17 PB3 (MOSI/OC2) (AIN1) PD7 13 16 PB2 (SS/OC1B) (ICP1) PB0 14 15 PB1 (OC1A) TQFP Top View ) ) C D T /S S/ ) ) 0 ) ) E 5 4 3 2 T X X E C D D D D ( ( ( R( ( A(A(A ( 2 1 0 6 5 4 3 2 P P P P P P P PC C 2 1 0 9 8 7 6 5 3 3 3 2 2 2 2 2 (INT1) PD3