besseren (und vor allem zuverlässigeren Programmer besorgen). Entweder sowas (http://www.ebay.de/itm/lIl-KK-Board-AVR-USBasp-ISP-6pin-Adapter-/170677205527?pt=RC_Modellbau&hash=item27bd277a17) oder gleich das Original von Atmel (AVR ISP MK2, etwa 30€). Kostet zwar etwas mehr, ist aber fertig aufgebaut
zu programmierenden IC kurz hält (so 20..30 cm) >und kostet fast nix. Bei den original STK200/300 Adaptern, und etwas anderes ist das auch nicht, waren meine Programmierkabel 1..1,5m. Ging Problemlos. MfG Spess
erkennt und somit das Hall-Signal nicht zählen kann. Deswegen habe ich mir einen Optokoppler geschnappt. IL300-EF Datenblatt: http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf Zum Hall-Signal sind vom Hersteller noch die Angaben: Imax "High" = 1,6 mA und Imax "Low" = -2,0mA. In der Beschribung steht auch, dass
Einen ungeeigneteren Optokoppler als den IL300 gibt`s für diese Anwendung nicht. Das Stromübertragungsverhältnis ist viell zu klein (<<1),wie du ja selbst schon festgestellt hast. Nimm den genannten PC817 oder CNY17 ...
Low-to-high propagation delay time, CLK to SDO 12 20 30 ns t High-to-low propagation delay time, CLK to OUTn 300 365 ns PHL1 PHL2 High-to-low propagation delay time, LE(ED1) to OUTn 300 365 ns PHL3 High-to-low propagation delay time, OE(ED2) to OUTn 300 365 ns t High-to-low propagation delay time, CLK to SDO 12
VOUT= 5.0V A VOUT= 2.8V ) (500.00 R OUT 0.1 ( 0.40 +130°C n e 0.35 +90°C e 400.00 t 0.30 u o +25°C C 300.00 t 0.25 u u 0.20 +0°C r p 0.15 C 200.00 r -45°C r D 0.10 h 100.00 0.05 S 0.00 0.00 4 6 8 10 12 14 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 Load Current (mA) Input Voltage (V) FIGURE 2-15: Dropout Voltage
i (t) dt, AS bb L R ON(CL) L IN1...8 PROFET OUT1...8 with an approximate solution forLR > 0Ω: GND IL* L IL* R L EAS = 2 * R L* (V b+ |V OUT(CL)|* ln(1 + |VOUT (L )) V VIN VST VGND bb V disconnect with charged inductive bb load LS Vbb DIAG high IN1...8 PROFET OUT1...8 GND Vbb Page 11 2004-01-27 BTS 4880
Write mode timing diagram (Writing Data from MPU to SPLC780D1) V IH1 VIH1 RS V IL1 VIL1 tSP1 tHD1 R / W V IL1 V IL1 tPW F tHD1 V IH1 V IH1 E V IL1 V IL1 VIL1 tSP2 tR tHD2 DB7 - 0 V IH1 Valid Data V IH1 V IL1 V IL1 tC 8.5.7. Read mode timing diagram (Reading Data from SPLC780D1 to MPU) VIH1 VIH1 RS VIL1 VIL1 tSP1 tHD1 V IH1 V IH1 R / W PW F tHD1 V IH1 VIH1 E VIL1 V IL1 VIL1 tR tD tHD2 VIH1 V IH1 DB0 - DB7 Valid Data VIL1 V IL1 tC 8.5.8. Interface mode with SPLC100B1 timing diagram 0.9VDD 0.9VDD CL1 tPWH tPWH tCSP 0.9VDD CL2 0.1VDD 0.1VDD tCSP PWL 0.9VDD 0.9VDD D 0.1VDD
Param No. Symbol Characteristic Min Max Units Conditions VOL Output Low Voltage D080 I/O ports — 0.6 V IL = 8.5 mA, DD = 4.5V, -40°C to +85°C D080A — 0.6 V IL = 7.0 mA, DD = 4.5V, -40°C to +125°C D083 OSC2/CLKO — 0.6 V IL = 1.6 mA, DD = 4.5V, (RC mode) -40°C to +85°C D083A — 0.6 V OL = 1.2 mA, DD = 4.5V,
Range V DD 3.0 – 5.5 V Logic Supply Current DD – – 10 mA Logic Supply Idle Current I RESET = 0 – – 300 μA DDQ Regulator Output VREG REGInt 30 mA 11.25 – 13 V Bootstrap Diode Forward Voltage V I = 10 mA 0.6 0.8 1 V fBOOT fBOOT Gate Output Drive Turn-On Rise Time t C = 1000 pF, 20% to 80% 80 120 160 ns
Condition Min. Typ. Max. Unit High level input voltage V IH - 3.5 - VCC 1 V Low level input voltage V IL - 0 - 1.5 V High level output voltage VOH OH =-40uA 4.2 - - V Low level output voltage VOL OL =1.6mA - - 0.5 V Power Supply Current1 CC 1 - - 22 27 mA Power Supply Current2 CC 2-1 all dots ON - 1100
threshold POR SR V slew rate for proper POR generation 0.1 V/ms Vdd dd V Digital input low level 0.3*V V il dd V Digital input high level 0.7*V V ih dd I Digital input current V = 0 V -1 1 µA il il ih Digital input current Vih V ddV dd3.8 V -1 1 µA Vol Digital output low level ol= 2 mA 0.4 V Voh Digital output
4731/-070A/-073A, die sind explizit auf 40µA spezifiziert. Ich hab mal vor Jahren einen Optokopper IL300/IL350 mit 100µA betrieben und der musste noch 10kHz übertragen. Mit einem Transimpedanzverstärker am Ausgang kein Problem. MfG Falk
size 64.0 (H) × 85.0 (V) × 4.13 (D) mm (typ.) Weight 37 g (typ.) At transmissive mode 90:1 (typ., at IL= 18mA, with Touch panel) ✩ Contrast ratio At reflective mode ✩ 6:1 (typ., with Touch panel) Reflection ratio 8% (typ., with Touch panel) Response time 39ms (typ. Ton + Toff) 90 cd/m 2(typ., at IL=18mA
Logic Supply Voltage VDD - 4.5 5.0 5.5 V “H” Input Voltage VIH - V DD-2.2 - V DD V “L” Input Voltage V IL - 0 - 0.8 V “H” Output Voltage VOH IOH =-2.0mA V DD-0.3 - V DD V “L” Output Voltage VOL OL =2.0mA 0 - 0.3 V Supply Current IDD V DD = 5.0 V - 80 120 mA 0°C - - - LCM Driver Voltage V 25°C*1 5.8 6.0 6.2
.............................. 40.0 mA DC Current VCC and GND Pins................................ 300.0 mA DC Characteristics TA= -40°C to 85°C, V CC = 2.7V to 5.5V (unless otherwise noted) Symbol Parameter Condition Min Typ Max Units V Input Low Voltage except V = 2.7V - 5.5V -0.5 0.2 V (1) V IL XTAL1
Output voltage FB = OUT, Il=0 mA 3.2 3.3 3.4 V FB = GND, Il=0 mA 4.9 5 5.1 V Output voltage range External divider 2 5.2 V V LBI threshold 1.18 1.23 1.27 V LBI 0°C < Tj< 70°C 1.205 1.23 1.255 V VLBO LBO logic LOW sink< 250µA 0.2
SCL, SDA Inputs 400 kiz D 80 2 TTWSI_SDA Rise time 100mkHzN 1000 ns 0 TTWSI_SDA Fall Time 100 EHz 300 ns A l400 kHz 300 N TTWSI_Clock High Per U100 kHz 4000 ns E HIGH a L,400 kHz 600 N LOWSI_Clock Low*PeIAod100 kHz 4700 ns U L TTWSI_Start Condition Setup Time 4700 ns . c T SU:STA(for d ReEeated 400
Symbol Parameter Condition Min Typ Max Units V Input Low Voltage except VCC = 2.7 - 5.5 -0.5 0.2 V (1) IL XTAL1 and RESET pins VCC = 4.5 - 5.5 CC Input High Voltage except VCC = 2.7 - 5.5 (2) V IH 0.6 VCC VCC + 0.5 XTAL1 and RESET pins VCC = 4.5 - 5.5 V Input Low Voltage V = 2.7 - 5.5 -0.5 0.1 V (1) IL1
after INIT goes High, as all of these cycles affect the Length Count PROGRAM pin Low for more than 300 ns followed by a High while holding INIT Low). Holding INIT Low allows compare. enough time to issue the CONFIG command to the For more detailed information, refer to the Xilinx application FPGA. The
it is necessary to define reference values for measuring time and temperature. According to EN 130 300 the leakage current is to be mea- sured at 20 °C, after the rated voltage has been applied for 5 minutes. The following equation apply: C U 0,7 IL≤ 0,3 µA ⋅æ------ ------4 µA è µF V ø For bipolar capacitors
Hallo. Ich habe einen String, etwa RHX_G_300+RHY_K_200 Das bedeutet folgendes: Ort der rechten Hand in X-Richtung ist größer als 300, Ort der rechten Hand in Y-Richtung ist kleiner als 200. RHX, der tatsächliche Wert der rechten
durch && verknüpft. Das heißt, es kann "RHX_G_300+RHY_G_400+RHZ_K_200+..." geben. Allerdings gibt es jeweils nur ein RHX oder RHY oder anderes, also etwa "RHX_G_300+RHX_G_400" kommt nicht vor. Wie mache ich das elegant? Ein Codeabschnitt
• Current limitation On-state resistance R ON 2.5 mΩ • Short circuit protection Load current (ISO) IL(ISO) 165 A • Overtemperature protection Short circuit current limitationIL(SCp) 520 A • Overvoltage protection (including load dump) • Clamp of negative voltage at output Current sense ratio IL :IIS
Input resistance App. 820 kΩ per chan. Lx-N Single phase (L1 or A, L2 or B, L3 or C connected): app. 300 kΩ Intrinsic uncertainty 0.1 % of V I Voltage transformer Ratio: < 999 kV / V I Ratio selection By job programming Current input with Flexi-Set Input ranges I IL1 or A, L2 or B, L3 or C, N) 15 A/150
beleuchtet ein LDR. Das wurde auch schon immer mal gern genommen. ansonsten kommt aber auch immer der IL300 ins Spiel. Suchbegriff "Optokoppler linearisieren". Alles steht un fällt mit der Art des Signales Klaus
between the output waveforms of the LCD driver output pins Y and1 Y160,externally connect V iR and V iL = 0, 12, 43) Bi-directional shift register shift data input/output pin Is an Output pin when L/R is at V SS level “L” and an input pin when L/R is at DD level “H” EIO 1 When EIO 1 is used as an
handelt, Typ Koppelfaktor K3 Sendediodeliefert.DerFotostromderSer- sind zur Spannungsversorgung der Ein- IL 300 A 0,560 bis 0,623 vodiode ist dabei dem einfallenden Strah- und Ausgangsstufen voneinander galva- IL 300 B 0,623 bis 0,693 lungsfluß direkt proportional. nischgetrennteBetriebsspannungenerfor- IL
Feld-Wald und Wiesen PNP verwendet + 100uf Stütz-Elko hinter dem Regler. Vorschlag: Ein kleiner 300 ms Sleep vor der UB-Bestimmung nach power-on oder Brownout sollte helfen.
von 100mA und 5V Spannung aus, da sind wir schon bei ca.500mW, bei 60mA kommen wir immernoch auf ca.300mW Verlustleistung...und nu? Gruß Michael
Auf der einen Seite hätten wir also OpenCL bzw. IL ("assembler") auf einer bekannten VLIW4/5 oder neuerdings auch MIMD-Architektur auf einer AMD-GPU die mit einem schnellen Bus an den Rest des Systems angebunden ist, selbst nochmal grosse mengen einfach
Jedenfalls fängt die Angabe für "Max. Betriebsfrequenz" bei den Spartan-3A bei 250MHz an, bis jenseits der 300MHz. Bei den Spartan-6 steht (fast) überall 33MHz. Als ich grade nochmal nachgeschaut habe, tauchten da dann noch 4 einzelne Spartan-6 auf, die mit 450MHz angegeben sind. Ob es sich dabei um einen Fehler
Logic Low Level Difference 3 ΔV SDA1, ΔVSCL1 50 mV SIDE 2 LOGIC LEVELS Logic Low InputVoltage V SDA2IL SCL2IL 0.3V DD2 V Logic High InputVoltage V SDA2IHVSCL2IH 0.7V DD2 V Logic Low OutputVoltage V SDA2OLV SCL2OL 400 mV SDA2 = SCL2= 30 mA 1 All voltages are relative to their respective ground. 2VIL 0.5
derating curves 2 mA/mV 5 Ap-psine wave between 1.2 kHz and 5 MHz 10 mA/mV 15 Ap-psine wave between 300 Hz and 5 MHz Maximum Pulse Current 250 A peak, not to exceed 500(A · ms) or RMS . An (A · s) product greater than 500(A · ms) reduces probe output to zero due to core saturation Maximum Working 300
Größenordnung wie das AppleTV liegt? Wenn man es direkt bestellt sind das mit Steuer und Versand etwa 300€ (also c.a doppelt so teuer wie ein AppleTV2). Dafür muss man nicht erst irgendwelche ominösen "jailbreaks" machen und die Garantieansprüche verlieren um das Gerät benutzen zu können. Ist ja auch nur
(compulab.co.il). Andererseits: 300 EUR spielt schon in einer anderen Größenordnung als 119 EUR (die AppleTV bei Apple höchstselbst kostet). Auch ist die Frage, inwiefern der verbaute Atom mit seiner GMA500 in der
mit steuerndem IC wie MC33030 aus einem per LED beleuchteten LDR, aus einem Optokoppler wie IL300, aus einem OTA unter Beachtung von Rahmenbedingungen, mit einen digitalen Poti mit vorgeschalteten uC dessen A/D-Eingang die Sollspannung erfasst udn das Poti steuert was auch immer passend
galvanische Trennung vorliegt. Gibt es dazu Anleitungen wie ich das > realisieren kann? Stichwort IL300 zur Suche wurde genannt, unter welchen Rahmenbedingungen der einsetzbar ist, und ob die Rahmenbedingungen bei dir zulässig sind, musst du selbst rausfinden.
COM lead pitch 0.120mm x 0.998 =0.11976mm SSD1305Z3 132 64 Gold Bump Die Page 69 • Die Thickness : 300 um ± 25 um SSD1305 Rev 1.9 P 7/70 May 2008 Solomon Systech 4 BLOCK DIAGRAM Figure 4-1 : SSD1305 Block Diagram Solomon Systech May 2008 P 8/70 Rev 1.9 SSD1305 5 DIE PAD FLOOR PLAN Figure 5-1 : SSD1305Z
................................Lead Temperature (soldering, 10s).................................+300°C FB MAX5035A/MAX5035B/MAX5035C ...................-0.3V to +15V MAX5035D .........................................................-0.3V to +12V Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum
— 1 pF Logic High Level Input Voltage VIH VDD – 0.6 — — V Logic Low Level Input Voltage V — 0.6 V IL Input Current IIN 0<VIN V DD –100 — 100 nA Logic High Level Output V OH IOH<1 mA source, VDD=1.8 V VDD – 0.6 — — V Voltage Logic Low Level Output Voltage VOL OL<1 mA sink, DD =1.8 V — — 0.6 V Note: All
SCL clock HIGH HIGH period of the 4.0 - 0.6 - 0.26 - s SCL clock f fall time of both SDA [3][4] - 300 20 + 0.1C b[5] 300 - 120 ns and SCL signals r rise time of both SDA - 1000 20 + 0.1C b[5] 300 - 120 ns and SCL signals SP pulse width of spikes [6] - 50 - 50 - 50 ns that must be suppressed by the input
m ) 400 A 300 m r u 300 Amber e d 200 u Amber C d 200 o 100 F r o 100 F 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Graph 7 0 Forward Voltage (V) 0.0 0.5 1.0 1.5 Graph 7 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Forward Voltage