wundere dich nicht darüber, wie langsam die Zeichen auf den Bildschirm T T R R Ö Ö P P F F E E L L N N! Als 1K2 Mensch war ich damals von 9k6 Menschen begeistert. Aber heute im Zeichen von DSL..?? 73 Wilhelm
dutzendfacher Art erhältliches. Der LinkTRX4 ist noch nicht fertig, der PLL-VCO mit ADF4350 geht ab 137 MHz, 2m-Band wäre also möglich. Empfänger: I/Q-Demodulator müsste ein ADL5387 sein (50 MHz to 2 GHz), für 23cm/13cm ist es der ADL 3582 (700 MHz to 2700MHz) Sender: Der IQ-Mischer ist laut Skriptum
sind dann die High Speed Optokoppler mit aktivem Empfänger und Verstärker deutlich im Vorteil (z.B. 6N137). Bei Optokopplern mit Transistorausgang und herausgeführtem Basisanschluß kann man durch einen passenden Widerstand zwischen Basis und Emitter vor allem die Abschaltgeschwindigkeit deutlich steigen
Dann geht es nicht. Muss man einen anderen Optokoppler wählen. Am besten gleich was passendes ala 6N136/137.
0 0 . p 2 1 3 2 4 k Q 1 3 2 Q Q Ω Ω k 0 . 1 5 9 1 1 1 Q p Q 5 2 1 8 Q F Q Ω 1 k 2 2 1 1 F k Q Q p 6 Ω 1 1 k 3 4 8 Q Q Ω k 9 5 . 6 Q 1 1 7 Q 3 Q k Ω Q 5 6 1 3 Q Q Q 2 Q F p 7 8 7 Q Q l k a 9 Q i 2 o Ω Q 2 n k Q r 9 Q a 1 s Q 2 l Q a Ω Ω t 0 0 e 4 4 n p + − + − m C I I C o V V C POST OFFICE BOX 65530
. If __x or __y or both are NaN, NaN is returned. 23.6.3.13 double floor ( double x ) The floor() function returns the largest integral value less than or equal to __x, ex- pressed as a floating-point number. 23.6.3.14 double fma ( double
du verwendest nicht die popeligen 9V Akku Blocks, sondern 4 AA NiMh Akkus, in Reihe. Das ergibt: 3.6V bis 4.8V, und eine Energie von 9.6Wh. Über einen effizienten Step-Down regler (ein Linearregler wird hier ungeeignet sein), erhälst du eine Spannung von 3.3V, mit der du dein uC und deine LEDs betreibst
habe und nicht eine eBay China Billig-LED die bei 20mA erst anfängt zu glimmen, so kann man mal mit 137lm/W rechnen. Bei 20mA braucht sie 2.9V, bei einer Effizienz von 137lm/W eine Helligkeit von 8 Lumen. Bei 1mA braucht sie 2.6V, d.h. 2.6mW, d.h. hat eine theoretische Helligkeit von 0.35 Lumen.
>16V würd ich sagen, oder? Ja, das wäre absolute Untergrenze für den PB 137 , fast schon zu knapp. Folgende Teile wäre geeignet: Pollin 350913 , hier die 12V und 5V in Serie schalten, damit 17 V / 2A Pollin 351223 ( 19V / 6,32 A ) hier etwas grösserer Kühlkörper nötig
normalerweise auch im Schaltnetzteil drin. Wenn man unsicher ist, kann man eine Diode zwischen Netzteil und PB137 schalten: 1N5401 Netzteil --|>|--+--PB137 | C2 |
Conrad/etc. Standardtypen, welche den > Anforderungen gerecht werden? Was setzt ihr denn so ein? 6N137
ganze natürlich schon geätzt :-\ Tja, Pech... Nicht unbedingt. Vergleiche mal das Pinout vom CNY17 (6pin) und 6N137 (8pin). Mit etwas Glück kann du den VCC Pin fliegend verdrahten. Pin1 (gegenüber davon) wird nicht verwendet und der Rest passt bereits.
-bit Master transmitter S Header A Address A Data1 A DataN A P ..... EV5 EV9 EV6 EV8 EV8 EV8 10-bit Master receiver: Sr Header A Data1 A DataN A P ..... EV5 EV6 EV7 EV7 Legend: S=Start, Sr = Repeated Start, P=Stop, A=Acknowledge, NA=Non-acknowledge, EVx=Event
Matthias Sch. schrieb im Beitrag #3353568: > Da > die 6N137 normale Optokoppler sind Nicht ganz, die haben eine Treiberstufe drin die 5V Versorgung braucht. Ich hab auch die 6N137 in meiner Schaltung. Bei mir ist der Trafo auf der HV Seite, also
Ausgang high), was nicht zu verachten ist. Andere Empfehlungen stehen im Artikel, der HCPL2630 und der 6N137 sind ausreichend schnell.
end if; end process watchFAILURE; process variable i,j : integer; begin rst_n <= '1'; wait for 100 ns; rst_n <= '0'; wait for 100 ns; rst_n <= '1'; wait for 100 ns; failure_process_en <= '1'; report "_____________________________________________________
Wenn es dir um maximales Tempo geht, dann nimm den 6N137. Der ist schneller als deine Schnittstelle.
Vom 6N137 braucht es 2 (Rx und Tx), dazu kommt noch die Platzersparnis auf der Platine = günstiger. Und man spart auch die Widerstände, die der 6N137 noch extra braucht. PS: OK, stimmt, viel Geld kann man
R n 2 n 2 a 4 4 a 4 e a 4 , 2 2 e e e e , 2 d i , 2 B 1 T T T T 1 S c 1 S 0 2 2 e e e e 0 2 A a 0 2 e s a a a a s R s t k 6 6 e e e e k 6 1 e k 6 1 a 2 2 R R R R a 2 Sti a 2 S b 7 7 u u u u b 7 A a b 7 A
nicht vergessen werden. Momentan sieht es bei mir so aus, dass der Serienresonanz-Verstärker mit 3nV/sqr(Hz) rauscht und der Parallel-Verstärker mit 6nV/sqr(Hz) bei identischer Signal-Amplitude. Falls jedoch das Rauschen bei der Breitband-Lösung unter dem man-made-noise liegen würde, käme diese
der Serienresonanz-Verstärker mit 3nV/sqr(Hz) rauscht und der > Parallel-Verstärker mit 6nV/sqr(Hz) bei identischer Signal-Amplitude. > > Falls jedoch das Rauschen bei der Breitband-Lösung unter dem > man-made-noise liegen würde,
treppenah¨liche Form. Der Grund dafur i¨t die begrenz- te Auflo¨ung des Wandlers. Der hier verwendete 6 Bit-Wandler kann nur 2 = 64 6 unterschiedliche Spannungswerte erzeugen, so dass zwischen diesen Werten Sprunge¨ im Ausgangssignal entstehen. Um die unerwunsc¨ten Storung¨n zu entfernen, muss man zuerst
0 4 1 7 0 4 . 1 T157 0 K T 2 6 R122 D 4 D N 0 2 1 6 7 7 5 1 . 2 5 8 K 1 1 0 0 1 0 T V 9 C115 7 3 1 W 3 4 7 0 4 5 6 7 8 9 0 9 R 4 1 . 2.2K R 1 R 1 2 3 1 6 R 3 R / R 3 R 1 1 1 1 1 1 1 1 . ID101 R184 T158 K K R 2 3 U 1 . D 1 R R R R
Trenntrafo angefahren, passt schon ganz gut... Mit meiner Formel und den 1,8T komme ich auf: n=230V/((2Pi/sqrt(2))*1,8T*50Hz*Fläche) //Fläche = 22mm * 75mm (*2) n=230V/(4,44)*1,8T*50Hz*Fläche) //Fläche = 22mm * 75mm (*2) n=230V/400*Fläche) //Fläche = 22mm * 75mm (*2) =0,0033m² n=174
1,2V = 192wdg 192 * 1,03 = 198wdg Wenn ich die volle Last ausnutzen will: 1,5kVA /230V = 6,5A 6,5A / 1,8A/mm² = 3,6mm² Wickelraum überprüfen ob Drahtmenge drauf passt und fertig? Ist das so richtig? Maddin
Der PC817 ist recht langsam. PC900 ist z.B. für MIDI (31kBaud) geeignet, noch schneller ist z.B. der 6N137.
Ich brauche also einen Optokoppler, der auch im 4-Pin-DIP-Package ist und mehr schafft. den der 6N137 fällt da ja schonmal raus. der PC900 ist bei den üblichen Händlern nicht vorhanden - er wäre zumindest im passenden Gehäuse.
store display data. The buffer organization is equal to static uint8_t lcd_buffer[175][27]={ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
6 green tones 6.2.22 n 1 X X X X G3 G2 G1 G0 0FH − green tone 111 6.2.22 B u - t 1 X X X X B3 B2 B1 B0 00H − blue tone 00 6.2.22 1 r 3 s 1 2 bytes for 2 blue tones − 2 blue tones 6.2.22 2 1 X X X X B3
1 100n BCC202 C0805 C 1 12pF BC106 2 0 3C0805 C 1 B C C 2 0 4 12pF BCC303 C0805 C 1 10n/50V BC201 4 0 1C0805 C 1 B C C 3 5 0 1 100U/35V BCC3502 CAL-0807 CP 1 100n BC203 3 6 0C0805 C 1 B C C 3 6 0 2 100u/16V
, bekomme aber diesen Fehler: "Port(pin) ocunt mismatch between the definition of subcircuit "6N137" and instance: "xu2" The instance has more connection terminals than the definition." Ich verstehe das Grundproplem, dass irgendwo die Anzahl der Pins nicht übereinstimmt aber ich weis nicht
2 ** 2 (DK) K 3 ** 3 (GND) GND 5 ** 4 (VO) VO 6 ** 5 (VE) VE 7 ** 6 (VCC) VCC 8 *************************************************************** .SUBCKT 6N137 DA DK GND VO VE VCC Dein Symbol muss 6 pins haben und
s - e m P v a 1 6 2 C f S l T o D s 7 I o D 1 S F w S l t l Ps h C n L ip 0 C he = S w r C 0 A 9 r = W a / R 8 r R d a 1 a y A s 7 b r e v 2 d 6 a S A a c o 3 b e N t A 7 5 a E , e t t , 1 d A w 4 o o = A n n n d E i
CCA @ B n VO= V CCB, GND ∆ICC Maximum I CCT/Input 5.5 3.6 1.0 1.35 1.5 mA VI= VCCA − 2.1V @ A , T/R, OE n Input @ Bn 5.5 3.6 0.35 0.5 mA VI= VCCB − 0.6V 3 www.fairchildsemi.com 5 4 DC Electrical Characteristics
X1Set0Display Mode A4h = Normal Display (RESET) A5h = Entire Display ON, all pixels turns ON in GS level 15 A6h = Entire Display OFF, all pixels turns OFF A7h = Inverse Display 0 A8 1 0 1 0 1 0 0 0 Set Multiplex RatioThe next command determines multiplex ratio N from 16MUX-80MUX, 0 A[6:0] * A A6A A5A 4 A 3 2
berechnet das Tool mit den Formeln aus diesem PDF: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/snt/snt_deu/sntdeu6a.pdf Bei der Dimensionierung eines Trafos für einen Sperrwandler legt man ja die Hauptinduktivität fest und versucht die magnetische Kopplung so gut wie möglich hinzubekommen. Jetzt meine Frage
http://archive.org/stream/transformatoren01kappgoog#page/n137/mode/2up ab Seite 125.
ppm/K) + V Drift gegen ref ref Tabelle 1: LTSR 25-NP Genauigkeit 0 V (50 ppm/K). 137,5 ppm/K wegen der Tatsache, dass Vrefift = 100 ppm/K im Betriebs- temperaturbereich von -40 bis -10 °C). Wie vorher erklärt, verbessern Sie Ihre Primärer Nennstrom I PNdes LTSR 6/15/25-NP Aeff 6 - 15
Spannung an der LED Serienschaltung. Für dich OK? Geht, aber spezielles Netzteil usw. Pin 7 der 6N137 beschalten, z.B. gegen Pin 8 Warum bekommt jeder HC595 einen eigenen Data-In? Warum nicht alle verketten und mittels des echten SPI-Ausgangs im AVR befeuern. Macht das Layout etwas einfacher und
Die Beschaltung der 6N137 habe ich von einem alten Projekt übernommen, da scheint sich wohl ein Fehler eingeschlichen zu haben. So kommt es, wenn man sich den Blick ins Datenblatt spart. Als LEDs wollte ich rote nehmen
V MDIO ETH_RMII_MDC D5 C 6 + 8 NC 6 D D 35 GND4 MDC 2 C100 C99 C98 NA(USBLC6-2P6) +5V + C L5 SHIELD T1 6 RD- 8 E E 34 FXSD/FXEN RXD3/PHYAD1 3 T F 10uF/6.3V/0805 1nF/2kV L L 33 RX+ RXD2/PHYAD2 4 47pF(NA) 47pF(NA) 100nF / n FB0805
noch nicht so recht. Das erste Problem war eine Schwingung an den Gates der Fets. Nachdem ich C6 von 100n zu 180n getauscht hatte war das allerdings behoben. Jetzt ist es so dass ein Sinus aus dem Generator am Oszi zwar schön aussieht, aber wenn ich einen iPod und einen Lautsprecher dranklemm
nicht so recht. > > Das erste Problem war eine Schwingung an den Gates der Fets. Nachdem ich > C6 von 100n zu 180n getauscht hatte war das allerdings behoben. Nanofarad??? C6 ist, laut von Dir eingestelltem Schaltplan, mit 100pF(!) angegeben!?! Aber ein paar Piko mehr oder weniger sind momentan