@I_H.: Und negative Spannungen gibt es nicht. Also von Maxim mit Vin = +-5V, 135ksps: MAX1178 (16Bit, 1 Channel, 8Bit parallel, Single Supply) MAX1179 ("wie der 1178 nur mit 16Bit Interface) MAX195 (16Bit, 1 Channel, seriell, Single Supply) Oder auch AD977A (16Bit, 1 Channel, seriell
Mit 2ch sieht es etwas mau aus. Bei Maxim Sigma-Delta - Wandler dürfte aber was sein. MAX1415 und MAX1416..
≤ TA≤ 85°C, 8.5 V ≤ CC ≤ 15 V, unless otherwise specified.) Characteristic Test Conditions Min Typ Max Unit SUPPLY VOLTAGE SECTION ICC Supply Current V CC = 16 V, −40°C, No Load − 50 125 mA V CC Normal Operation Range − 8.5 13.1 16 V INPUT COMPARATOR SECTION Positive Input Threshold − 1.0 2.0 3.0 V Input
Temperature Tstg -65 ~ 150 ℃ DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Parameter Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit Supply Voltage Vcc 1.8 10 V Stand-by Current Isb Vcc=5V, OSC stops 0.2 0.5 0.8 µA All input pins open Vcc=3V, V OH.5V 2.5 DOUT Output Driving Current IOH Vcc=10V, V OH V 20 mA DOUT Output Sinking
(CGRAM): 64 ×8 bits (8 characters ×5×8 dots) - Display Data RAM (DDRAM): 80 ×8 bits (80 characters max.) • Low power operation - Power supply voltage range (VDD): 2.7 to 5.5 V - LCD Drive voltage range (VDD −V5): 3.0 to 13.0 V • CMOS process • Programmable duty cycle: 1/8, 1/11, 1/16 • Internal oscillator
Electrical Characteristics (Note 4) Parameter Conditions LM741A/LM741E LM741 LM741C Units Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Input Offset Voltage T = 25˚C A RS≤ 10 k 1.0 5.0 2.0 6.0 mV RS≤ 50 0.8 3.0 mV TAMIN≤ TA≤ T AMAX RS≤ 50 4.0 mV R ≤ 10 k 6.0 7.5 mV S Average Input Offset 15 µV/˚C Voltage Drift
hold time t 20 — — AH Data set-up time tDSW 195 — — Data hold time tH 10 — — Read Operation Item Symbol Min Typ Max Unit Test Condition Enable cycle time tcycE 1000 — — ns Figure 26 Enable pulse width (high level) PW EH 450 — — Enable rise/fall time
Conditions: VCC = +3V, VSS = 0V, T A = - 40ºC to + 85ºC Symbol Parameter (condition) Notes Min. Ttp. Max. Units Operating conditions VCC Supply voltage 1.9 3.0 3.6 V TEMP Operating Temperature -40 +27 +85 ºC Digital input pin VIH HIGH level input voltage VCC-0.3 VCC V VIL LOW level input voltage Vss 0.3
, AI CC AC V CC = +2.7V to +5.5V (unless otherwise noted). Symbol Parameter Test Condition Min Typ Max Units V CC Supply Voltage 2.7 5.5 V ICC Supply Current VCC = 5.0V READ at 400 kHz 2.0 mA ICC Supply Current VCC = 5.0V WRITE at 400 kHz 5.0 mA VCC = 2.7V VIN V CCor VSS 3.0 µA ISB Standby Current VCC
funktioniert es nicht. Die Stromquelle liefert schön ihren 1mA Konstantstrom, am MAX4194 kommt auch die entsprechende Spannung an, aber am Ausgang leider kein verstärktes Signal. Hier mal ein paar Messwerte, die ich beim Testen mit Serienwiderstänen aufgenommen habe: R = 150 Ohm |
liegen (viele Strippen und so), aber trotzdem sollte die Verstärkung zwischen Ein- und Ausgang des MAX4194 konstant sein... Falls jemand da Rat weiß. wäre ich sehr dankbar!!! Gruß, André edit: Das Datenblatt des MAX4194: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4194-MAX4197.pdf
side 0.6max. 0.45±0.1 0.45±0.1 1.27 No. YS003-B-P-SD-1.1 TITLE TO92-B-PKG Dimensions No. YS003-B-P-SD-1.1 SCALE UNIT mm Seiko Instruments Inc. 5.2max. 4.2max. Marked side 0.6max. 0.45±0.1 0.45±0.1 +0.4 2.5-0.1
MECHANICAL DATA Figure 74. 28-Pin Plastic Dual In-Line Package, 600-mil Width mm inches Dim. Min Typ Max Min Typ Max E A 6.35 0.250 A2 A A1 0.38 0.015 A1 L A2 3.18 4.95 0.125 0.195 C E1 B 0.36 0.56 0.014 0.022 D1 eB B1 B e B1 0.76 1.78 0.030 0.070 D C 0.20 0.38 0.008 0.015 D 35.05 39.75 1.380 1.565 D1
in Ammo pack Approx. weight 0.2 g General technical data Climatic category (IEC 60068-1) 40/125/56 Max. power (at 25 °C) P25 200 mW Resistance tolerance R RR R ±5, ±10 % Rated temperature T 25 °C R Dissipation factor (in air) δth approx. 3.5 mW/K Thermal cooling time constant (in air) τc approx. 12 s
hold time AH 20 — — Data set-up time DSW 195 — — Data hold time H 10 — — Read Operation Item Symbol Min Typ Max Unit Test Condition Enable cycle time t 1000 — — ns Figure 28 cycE Enable pulse width (high level) PW 450 — — EH Enable rise/fall time
1 IDENTIFIER E1 E e D1 D C 0˚~7˚ A1 A2 A L COMMON DIMENSIONS (Unit of Measure = mm) SYMBOL MIN NOM MAX NOTE A – – 1.20 A1 0.05 – 0.15 A2 0.95 1.00 1.05 D 8.75 9.00 9.25 D1 6.90 7.00 7.10 Note 2 E 8.75 9.00 9.25 Notes: 1. This package conforms to JEDEC reference MS-026, Variation ABA. 2. Dimensions D1
TEMPERATURE, T A 25 C -40 C - 85 C -55 C - 125 C HC HCT HC HCT HC HCT V V EE CC PARAMETER (V) (V) MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX UNITS Propagation Delay, Switch 0 2 - 60 - - - 75 - - - 90 - - ns In to Out, t, t PLH PHL 0 4.5 - 12 - 12 - 15 - 15 - 18 - 18 ns 0 6 - 10 - - - 13 - - - 15 -
behaupten alle Gewürzporsche-Fahrer stock und steif, daß ihre Kiste auch bei Dauervollgas auf der Autobahn max. 30l braucht, auch wenn sie alle 150km den Tank vollmachen müssen :-) Zoe
Versicherung : 940,- GEZ da geschäftlich : 215,- Zubehör, Ersatzteile : 325,- Inspektion, TÜV, Service : 195,- Diesel : 1350,- Reinigung : 225,- Sonstiges : 105,- Sind knappe 6000,- im Jahr fürs Auto! Im letzten Jahr waren es knapp 18000 und damit 33 Cent. In diesem Jahr werden es nur gut 12.000 km
termination) A 0.3 B 1.7 0.6 (0.15) 5 2 ) a l i r c n 0.6 Number of contacts in(0.12)r c i C l I 4 . ( 1 0.05MAX. 0.05MAX. 0.1MAX. E 0.1MAX. (D: FPC insertion area dimensions) 0.55 4.15 0.5 1 2 1 2 Notes 1 The coplanarity of each terminal lead is within 0.1. 2 The contact terminal lead position indicates the dimension
die "Experten" ihre AVRs immer mit 16 MHz takten müssen . . . Selbes gilt für die Daten, die müssen 195ns vor der fallenden Flanke anliegen. > Geschieht das zu schnell nacheinander, sieht das >LCD nur Müll. RTFM. Zu 99,999% hält sich das LCD an das Timing im Datenblatt. MFG Falk
Spannungsregler sitzt tipp ich immer noch auf BODEN. Ich würde das Riesenteil da mal auslöten und max 10uF einsetzen. Ich denke auch es wird jetzt Zeit hier Schluß zu machen.
termination) A 0.3 B 1.7 0.6 (0.15) 5 2 ) a l i r c n 0.6 Number of contacts in(0.12)r c i C l I 4 . ( 1 0.05MAX. 0.05MAX. 0.1MAX. E 0.1MAX. (D: FPC insertion area dimensions) 0.55 4.15 0.5 1 2 1 2 Notes 1 The coplanarity of each terminal lead is within 0.1. 2 The contact terminal lead position indicates the dimension
ISSUE D) 16 LEAD DUAL-IN-LINE PLASTIC PACKAGE E1 INDEX 1 2 3 N/2 INCHES MILLIMETERS AREA SYMBOL MIN MAX MIN MAX NOTES -B- A - 0.210 - 5.33 4 -A- D E A1 0.015 - 0.39 - 4 BASE A2 0.115 0.195 2.93 4.95 - PLANE -C- A2 A SEATING B 0.014 0.022 0.356 0.558 - PLANE L C B1 0.045 0.070 1.15 1.77 8, 10 L D1 A1 e
BLAU NEGATIV EA E162-NLW * MIT WEISSER (!) LED-BELEUCHTUNG * EXTREM STROMPAREND: LED-STROM AB 15mA (max. 100mA) * LEBENSDAUER FÜR HALBE HELLIGKEIT 20.000~30.000 STUNDEN (t a<40°C) * ZEICHENHÖHE 4,75..12,7mm * ALLE DISPLAYS MIT INTEGRIERTEM KONTROLLER * ANSCHLUß AN 8-BIT BUS (AUCH 4 BIT) BZW. RS-232 ÜBER
können und auch wegen der SPI Übertragungsgeschwindigkeit schnell genug zu sein. Verbaut habe ich den MAX6957, den ich aber nicht wirklich weiter empfehlen kann. An Strom brauche ich übrigens bis zu 4,3A was aber durch mitdrehenden Akkupack kein Problem sein sollte Gruß Kai
interessieren. Kannst du vielleicht mal Bilder&Schaltplan posten? Die AVR Controller können ja nur bis max. 200mAh belastet werden, wie löst du das?
Drive ATtiny12 VCC = 1.8V to V CC= 2.7V to VCC = 4.0V to 2.7V 4.0V 5.5V Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Units Oscillator 1/t Frequency 0 1.2 0 4 0 8 MHz CLCL tCLCL Clock Period 833 250 125 ns tCHCX High Time 333 100 50 ns tCLCX Low Time 333 100 50 ns tCLCH Rise Time 1.6 1.6 0.5 µs tCHCL
REFERENCE DATA Measured over full voltage and temperature range. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VP supply voltage note 1 4 − 18 V V input voltage to the output note 2 1.7 − 16 V VMOT driver stages VDO drop-out output voltage IO= 100 mA − 0.90 1.05 V LIM current limiting V VMOT = 10 V; O
Mechanical S~ecifications Table 1 Parameter Specification Unit Outline dimensions 84(W) X 44(H) X 11 MAX(D) mm mm Effective display area 161(W) X 15.8(H) Display format 16 characters X 2 lines I I Character format 15 X 7 dots with cursor l - l lCharacter size 12.96(w)x 4.86(H)(5 x 7 dots) I m l Dot size
@Betrachter: Als realistisch würde ich ein Gehalt zwischen 35000€ und max. 70000€ sehen, je nach Berufserfahrung, Abschluss und Arbeitsort.. In München wird man als Ingenieur die 60000€ wahrscheinlich leichter erreichen als in einer anderen Stadt. Wenn man aber bedenkt,
Entwicklungsingenieur Region: Baden Württemberg ist das gerecht nur so eine frage? Gruss, Max
Hi, ich habe einen Transformator, der mir nach Gleichrichtung und Pufferung ca. 195-200V DC liefert. Daraus müssen nun konstante 180V DC erzeugt werden. Konstant bedeutet, dass bei Spannungsschwankungen im Netz immernoch 180V am Ausgang anliegen. Nun, wie realisiert man sowas? Bim
Oder so [[Kostantstromquelle]] Mit LM317. Allerdings muss man aufpassen, der kann max. 37V verbraten (Also Differenz zwischen Eingang und Ausgang). Wie bereits ein Vorredner feststellte ist eine Spannung von 185V eher ungünstig zum Betrieb von LEDs. Nimm einen anderen Trafo mit max.
Symbol Min. Tvp Max. Unit Viewangle (Vertically) C,>2 UX -35 Degree Viewangle (Horizontally) C,>2 -40 40 Deoree Contrastratio CF o Response time 25oC (Fise) Toru 180 zcu mS Response time25oC (Decay) Torr 190 t3u mS Item Symbol Min. Tvo. Max. Unit Operatingtemperature Top 0 1J 50 Storagelemperature Tsr oc z3 lnputvoltaoe Vss Voo Supplyvoltageforlogic Voo-Vss 3.U o.3 Supplyvoltaoefor LCD Voo-Vo 0 b.5 Item Symbol Testcondition Min. fvo. Max
R =; s = 0 ; f = 1 kHzamb= 25 °C; unless otherwise specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VP supply voltage operating 8 14.4 18 V non-operating − − 30 V load dump − − 45 V q(tot) total quiescent current on and mute; − 110 150 mA R L open circuit stb standby current standby − 1 50 A
+25°C and S = +2.7V to +5.5V, unless otherwise noted. TLV3501, TLV3502 PARAMETER CONDITION MIN TYP MAX UNITS OFFSET VOLTAGE Input Offset Voltage V OS VCM = 0V,OI= 0mA ±1 ±6.5 mV vs Temperature dV /dT T = −40°C to +125°C ±5 µV/°C OS A vs Power Supply PSRR V S 2.7V to 5.5V 100 400 µV/V Input Hysteresis
sek) = 15625 / X genau so mach ich doch auch: 15625 = 16MHz/1024 z.B bei 10Hz bekomme ich X=195 entspricht f=80 (also um faktor 8 größer bei 1Hz bekomme ich X=1953 entspr. f=8 (also um faktor 8 größer) Also die Messung an sich scheint zu stimmen, nur habe ich eine OFFSET-Steigung = 8 Da
6Hz 325 6,0096Hz 10Hz 195 10,016Hz 20Hz 97 20,135Hz >Außerdem würd ich die abfrage ob count==2 ist lieber in den Interupt >paken! Wäre evtl. besser
verbraucht er 100 Watt. (Mit Monitor) Wenn ich dann F@H anmache, sprigt der Stromverbrauch auf 195 Watt hoch. Das mach bei 17 ct/Kwh bei 5h eingeschaltetem PC schon 8Cent pro tag und 95 Watt mehr. Das sind ca. 30 € im Jahr. Von den Klimakosten (CO2) einmal abgesehen.
auch Folding@home. Der Mehrgewinn an Wissen ist mir das Wert. Statt 180W braucht mein Rechner dann 195W (AthlonXP 2500+). CoolnQuiet kennt die CPU nicht und läuft eh immer mit vollem Takt. Insofern kann das Ding dann auch mal bisschen die Gatter flattern lassen. :D
Gerät zerlegt und den Schaltplan teilweise rausgezeichnet, werde eine neue CPU Platine mit R8C23 und MAX 6675 layouten. Ein Freund schreibt die die Software. Wer Interesse hat kann sich gerne melden, werde dann mehrere Platinen bei PCB-Pool in Auftrag geben. viele Grüße Josef Bernhardt
zerlegt und den Schaltplan > teilweise rausgezeichnet, werde eine > neue CPU Platine mit R8C23 und MAX 6675 layouten. Ein Freund > schreibt die die Software. > Man kann mal schauen ob dieses Teil hier http://www.thesiliconhorizon.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid