parameter specification Parameter Symbol Condition Min Typ Max Unit 3 For temperatures -40 25 85 °C Operating range RH < 0 °C and > 60 °C see Figure 1 0 100 %RH 1 Hz forced mode, Supply current IDD,H humidity and 1.8 2.8 µA temperature 20…80 %RH, Absolute accuracy AH 25 °C, including ±3 %RH tolerance
=D00A - 2.5 3.5 ID=100mA, V =GS5V - 3.0 4.2 I =100mA, V =2.5V Static drain-source on-state D GS R DS (on) - 3.8 5.3 ID=50mA, V =GS8V resistance - 4.5 9.0 ID=20mA, V =GS5V - 6.0 18.0 ID=10mA, V =GS2V Forward transfer admittance l Y l * 180 - - mS V =10V, I =100mA fs DS D Input capacitance C iss - 7.1
T = 938 ➦C − n · 1000 ➦C (8.5) 818 116 Auswertung der Meßdaten Daraus ergibt sich ein Codefragment fu¨ brickOS, das die Temperatur in Zehntelgrad berechnen kann. T = 938-((long)ds_scale(SENSOR_1)*1000)/818; Es
T = 938 ➦C − n · 1000 ➦C (8.5) 818 116 Auswertung der Meßdaten Daraus ergibt sich ein Codefragment fu¨ brickOS, das die Temperatur in Zehntelgrad berechnen kann. T = 938-((long)ds_scale(SENSOR_1)*1000)/818; Es
#2177224: > Ich habe mir die Arbeit von zwei Stunden gemacht, und mal verglichen, > was das billige C-Teil wirklich misst und habe hier meine Erkenntnis > geteilt. Dann sag uns doch womit Du das C-Teil verglichen hast, um auf Werte wie 1.2% und 3.5% Abweichung zu kommen. Martin Schwaikert schrieb
Reichelt-Energiekostenmesser verwendet einen CS5460A (Cirrus Logic) als Wandler und einen EM78P468 (Elan) als µC. http://www.cirrus.com/en/products/cs5460a.html http://www.emc.com.tw/eng/8bit_prod_dsc.asp?gid=&tid=000002&tt=8bit_lcdi_ds&nn=LCD%2BADC+Type+MCU+Family
BSV52 Phi N SOT23 BSX20 12V fT 400MHz sw B2p BSV52 Phi N SOT23 BSX20 12V fT 400MHz sw B2t BSV52 Phi N SOT23 BSX20 12V fT 400MHz sw B2 HSMS-2812 HP D SOT23 dual HP2810 schottky B2 HSMS-281C HP D SOT323 dual HP2810 schottky BZX399C2V2
WIDE CURRENT RANGE 0.192 to 5.6mA BIASING NOT REQUIRED VGS = 0V A A ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 1 @ 25 °C (unless otherwise stated) Maximum Temperatures Storage Temperature -55 to 150°C Junction Operating Temperature -55 to 150°C Maximum Power Dissipation Continuous Power Dissipation @25°C 350mW K K Maximum
c r schrieb im Beitrag #6107258: > Also vorneweg Hallo c r, Ja es mir bekannt das die Spule für 70W zu klein ist, jedoch habe ich im Moment keine andere Spule mit höheren Strom da. Daher sollte diese
Brigitte Haardutt schrieb im Beitrag #6109498: > Für den C gilt das gesagte.) Auch nicht. Kein C, sonst kurzgeschlossene Halbbrücke beim Synchronwandler (jetzt sage ich besser nichts mehr).
6.0 -1.0* +4.5 hPa pressure 0.01 hPa Resolution of output data temperature 0.1 °C Noise in pressure see table on page 12-13 Absolute accuracy @ 25 °C -1.5 ±0.5 +1.5 °C temperature VDD = 3.3V 0 . . . +65 °C -2.0 ±1.0 +2.0 °C 1 at 85°C BST-BMP180-DS000-09 | Revision 2.5 | April 2013
Ansteuerschaltung für den Motor rund € 100/Achse; Auswertung/Umwandlung der vorhandenen Steuersignale per µC plus notwendiges Netzteil (24V bzw. 48V) rund € 400 für beide Achsen. Das wären die Kosten, wenn dir jemand einen Freundschaftspreis macht UND die Mechanik+Joysticks unverändert verwendet werden können
Ansteuerschaltung für den Motor rund € 100/Achse; > Auswertung/Umwandlung der vorhandenen Steuersignale per µC plus > notwendiges Netzteil (24V bzw. 48V) rund € 400 für beide Achsen. > > Das wären die Kosten, wenn dir jemand einen Freundschaftspreis macht UND > die Mechanik+Joysticks unverändert verwendet
Si3459BDV-T1-GE3 (Lead (Pb)-free and Halogen-free) P-Channel MOSFET ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS T = 25 °C, unless othArwise noted Parameter Symbol Limit Unit Drain-Source Voltage V DS - 60 Gate-Source Voltage V ± 20 V GS T C= 25 °C - 2.9 T C 70 °C - 2.3 Continuous Drain Current J= 150 °C) T = 25 °C ID a,
hallo, ich haette noch eine "TOOLTOP ET14C" uebrig, die hatte ich mir zum test besorgt und hab ich dann doch fuer ein anderes modell entschieden (uA wegen der makro linse) die ist also unbenutzt und wuerde ich zum EK weitergeben. da
VPN mit meinem Firmenrechner nachgesehen – und auch da war der Preis angepasst … Die Tooltop ET639C ist seit meinem Kaufzeitpunkt mittlerweile auch merklich gestiegen, aber bei Weitem nicht so gravierend wie die P3. Gruß Carsten
current –40 40 µA IN Internal pullup resistance RPU (to 3.3 V) 130 kΩ RPD Internal pulldown resistance 80 kΩ H-BRIDGE FETS HS FET on resistance V (VMx) 24 V, O = 1 A, J = 25°C 0.2 V = 24 V, I = 1 A, T = 85°C 0.25 0.32 RDS(ON) (VMx) O J Ω V (VMx) 24 V, O = 1 A, J = 25°C 0.2 LS FET on resistance V (VMx) 24
ich habe hier ein Problem mit dem CAN - Bus des STM32. Beschreibung: Ein Testprogramm (in C/C++) schickt in einer Schleife Messages über den CAN - Bus und lässt in derselben Schleife eine LED blinken. Fall 1: Das Programm wird kompiliert für und läuft auf einem STM32F103RBT6 (medium density
Winkelgeschwindigkeit (http://de.wikipedia.org/wiki/Winkelgeschwindigkeit). [math]\omega = 2 \Pi f[/math] C-> Kapazität Im Endeffekt ist hiermit der kapazitive Teil der Impedanz gemeint: [math]Z_C=\frac{1}{j \omega C}[/math]
Platine verteckt sich dieser kleine Freund: http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_50&products_id=109&osCsid=9455ef094b9c7019d34695018619a9c8 > Und warum ist der abgefackelt? Da liest jemand das Labor wiki :-) Das Netzteil hat auf den zu hohen Einschaltstrom böse reagiert
CURRENT vs vs OUTPUT CURRENT INPUT VOLTAGE 100 2000 V = 3.3 V 1900 90 O SYNC =o1.4 MHz 1800 TA = 25 C 1700 80 PFM Mode A 1600 - 1500 70 n 1400 % e 1300 - 8.4 V u c 60 C 1200 e 5 V u 1100 c 50 t 1000 f 12 V u 900 E 40 - 800 O I 700 30 600 500 20 400 300 10 200 100 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 3.2 3.6
CURRENT vs vs OUTPUT CURRENT INPUT VOLTAGE 100 2000 V = 3.3 V 1900 90 O SYNC =o1.4 MHz 1800 TA = 25 C 1700 80 PFM Mode A 1600 - 1500 70 n 1400 % e 1300 - 8.4 V u c 60 C 1200 e 5 V u 1100 c 50 t 1000 f 12 V u 900 E 40 - 800 O I 700 30 600 500 20 400 300 10 200 100 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 3.2 3.6
CURRENT vs vs OUTPUT CURRENT INPUT VOLTAGE 100 2000 V = 3.3 V 1900 90 O SYNC =o1.4 MHz 1800 TA = 25 C 1700 80 PFM Mode A 1600 - 1500 70 n 1400 % e 1300 - 8.4 V u c 60 C 1200 e 5 V u 1100 c 50 t 1000 f 12 V u 900 E 40 - 800 O I 700 30 600 500 20 400 300 10 200 100 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 3.2 3.6
CURRENT vs vs OUTPUT CURRENT INPUT VOLTAGE 100 2000 V = 3.3 V 1900 90 O SYNC =o1.4 MHz 1800 TA = 25 C 1700 80 PFM Mode A 1600 - 1500 70 n 1400 % e 1300 - 8.4 V u c 60 C 1200 e 5 V u 1100 c 50 t 1000 f 12 V u 900 E 40 - 800 O I 700 30 600 500 20 400 300 10 200 100 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 3.2 3.6
CURRENT vs vs OUTPUT CURRENT INPUT VOLTAGE 100 2000 V = 3.3 V 1900 90 O SYNC =o1.4 MHz 1800 TA = 25 C 1700 80 PFM Mode A 1600 - 1500 70 n 1400 % e 1300 - 8.4 V u c 60 C 1200 e 5 V u 1100 c 50 t 1000 f 12 V u 900 E 40 - 800 O I 700 30 600 500 20 400 300 10 200 100 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 3.2 3.6
MPU) 54 S6B1713 65 COM / 132 SEG DRIVER & CONTROLLER FOR STN LCD (VDD = 2.4 to 3.6V, Ta = -40 to +85°C) Item Signal Symbol Min. Typ. Max. Unit Remark Address setup time RS tAS80 13 - - ns Address hold time tAH80 17 System cycle time /WR, /RD tCY80 400 - - ns Enable Pulse Read /WR, /RD tPWL80 (R) 125 -
function) ../interrupts.c:97: error: 'key_press' undeclared (first use in this function) ../interrupts.c: At top level: ../interrupts.c:104: warning: return type defaults to 'int' ../interrupts.c: In function 'ISR': ../interrupts.c
ich beschrieben, wie man die Uhr mit einem externen Takt versorgt (z.B. Uhrenquartz + CMOS 4060 oder DS32khz) Diese Oszillatorschaltung (4060+ Quartz) ist z.B. geeignet: http://www.sn.schule.de/~gyfloeha/rt/lex17/elektor/01_07_s050c.gif Aber nicht vergessen, den Oszillator mit an die Batterie zu
0.11 Gv Gain 24 dB VDD5.0V, Inputsac-grounded with f=100Hz -59 PSRR Power Supply Ripple Rejection dB C IN0.47μF f=1kHz -58 Cs Crosstalk VDD5V,Po=0.5W,R =8L,Gv=20dB F=1kHz -95 dB SNR Signal-to-noise ratio V DDV, Vorms=1V,Gv=20dB f=1kHz 80 dB VDD5V, Inputs ac-grounded with A-weighting 100 Vn Output noise
VDDQ/SSQ Data Output Power/Ground #A1 Ball Origin Indicator [Unit:mm] S K E Symbol Min Typ Max 4 S C A 1.00 1.10 1.20 A1 0.30 0.35 0.40 5 6 W E - 8.00 - 1 e E - 6.40 - 6 e 1 3 k D - 11.00 - L X F D 1 - 6.40 - X e - 0.80 - X X b 0.45 0.50 0.55 z - - 0.10 February 2004 K4S56163LF - X(Z)E/N/G/C/L/F Mobile-SDRAM
S 800S - S400E (smissline) @ 230/400 V S 800S - S200P @ 230/400 V E. S 800S E. S 800S Char. B, C, D, K Char. B, C, D, K L. Iu[kA] 50 L. Iu[kA] 50 I[A] 25 32 40 50 63 80 100 125 I[A] 25 32 40 50 63 80 100 125 6 50
400 620 c Tc=+150°C: 300 480 650 Short circuit shutdown delay after input current positive slope, VON > V ON(SC) td(SC) 80 -- 300 µs min. value valid only if input "off-signal" time exceeds 30 µs Output
Hi, >werte zwischen 36°C und 99°C. du hast nicht zufällig die Pullups aktiv? Mache mal auch 18K von A5 nach GND. Aus dem Datenblatt: "Choose R1 = −VS/50 μA" Übrigens reichen auch 0,6V= 1x1N4148 für -60°C..ok -40°C Ein Spannungsteiler
[c] import struct f = open('eep.hex','rb') while f: d = f.read(4) u = struct.unpack('>2H',d) print u [/c] ergibt [c] (161, 161) (150, 151) (150, 151) (150, 151) (151,
C: 200 400 620 c Tc=+150°C: 300 480 650 Short circuit shutdown delay after input current positive slope, V ON > VON(SC) d(SC) 80 -- 300 µs min. value valid only if input "off-signal" time exceeds 30 µs
SD-Karten ganz ausgezeichnet. Noch einfacher ist es - wenn das ausreicht - ein serielles EEPROM per I2C anzusprechen. Ihr könnt ja den I2C-Bus auch für die Sensoren verwenden. Die Daten dann vom µC z.B. über RS232 an den PC ausgeben, wenn ihr den Ballon wieder habt.
Beitrag #2666641: > Zudem muss der Controller entweder bis zu > -40° funktionieren Such dir einen µC mit automotive Freigabe raus. Die könne alle bis -40 °C. Es gibt da auch AVR's mit einer solchen Freigabe.
Wir sprechen hier von 30degC zu 50degC. 2.7A sind ausgangsseitig um 135W, da sollte eigentlich nichts warm werden, ja. Die Erwärmung ergibt sich wohl dadurch, dass es „shootthrough“ gibt, wie man im Bild ch3g_2a7off sehen
Senke muss noch ohne aktive Kühlung arbeiten. Bild: 750W_Resistor_3R3.jpg Bei 250W: 42°C Bei 500W: 61°C Bild: FETTemp_500W.jpg Bei 750W: 80°C Bild: FETTemp_750W.jpg Sieht doch erstmal zuversichtlich aus, nun muss ein stärkeres Netzteil am Eingang her. Der Ausgangsripple ergibt sich
daher habe ich OxiCap verwendet. http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1658016 - Für C7 und C8: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=9752722, anstatt die schwerer zu beziehenden und teureren Wima von der Homepage. Danke für eure Hilfe.
Interessant ich verstehe da zwei Sachen nicht so ganz. Wozu 4 * c am Eingang parallel ? Keine passenden C da oder macht das signaltechnisch Einen Unterschied ? Die Dioden im Eingang...wofür sind die den gut ?
Hat jemand Erfahrung mit dem DS80C400 Networked Microcontroller von MAXIM? Ich möchte einen Mikrocontroller als embedded Webserver laufen lassen. (http://www.maxim-ic.com/Microcontrollers.cfm)
..-0.6V to +13.5V 3 DC and AC Operating Range AT49F512-50 AT49F512-70 AT49F512-90 Operating Com. 0°C - 70°C 0°C - 70°C 0°C - 70°C Temperature (Case) Ind. -40°C - 85°C -40°C - 85°C -40°C - 85°C V CC Power Supply 5V ± 10% 5V ± 10% 5V ± 10% Operating Modes Mode CE OE WE Ai I/O Read V V V Ai D IL IL IH
695 C FAX 300 Officejet 625 Deskjet 400 C Deskjet 632 C Deskjet 697 C FAX 310 Officejet 630 Deskjet 400 Color Deskjet 640 C Deskjet Plus FAX 700 Officejet 635 Deskjet 400 L Deskjet 642 C Deskwriter FAX 750
… per I2C. Er benötigt daher nur 2 Ports. > > Vom verwendeten µC steht da nix. Verstehe ich nicht.
ob man das so sehen darf, aber wenn man mal grob sagt eine Batterie hat 2000 mAh wären das ja etwa 80 Tage (natürlich kommt noch der Stromverbrauch des µC und eventuelle Peripherie dazu), was sich grundsätzlich ja erstmal noch ok anhört.
SMD Leds und doppelseitiger Bestückung. Wenn man Led-driver nimmt, dann braucht man auch kein uC, kann man gleich and das FPGA oder den uC dranhängen.
WS2812c-2020 im bequemen "neopixel" protokoll https://www.tme.eu/de/details/ws2812c-2020/led-dioden-smd-bunt/worldsemi/ juergen / a.s. - ich waer auch an einer weiterentwicklung interessiert
denkbar Einfach: Pegelumwandlung 1.8V/3.3V mittels drei 74AVC8T145. Das Resultat geht dann in einen DS90C3633 LVDS Transmitter. Die LVDS Signale landen dann auf einem I-PEX 20455-040E Connector. Dieser Typ ist übrigens zum VESA Standard für Panel-Display's geworden, da dürfte man in Zukunft viel mehr
Nand...AP@blk001 : L=00253818 C=712F7E8C Checksum error:79B87763 AP@blk005 : L=00253818 C=712F7E8C Checksum error:97F02D83 Failed! Can't find AP code in NAND FLASH Search SDIO SDIO not exist Load from SPI (Jetz hängt
Input Hysteresis 100 mV Modulator TON On Time R TON= 100k, VIN= 12V 200 ns TON MIN Minimum On Time 80 ns TON MAX Maximum On Time 2.6 µs T _ Minimum Off Time 300 ns OFF MIN Rev. 2.0 June 2019 www.aosmd.com Page 5 of 18 AOZ2368QI-11 Electrical Characteristics (Continued) TA= 25°C, VIN= 12V, CC = 5V, EN
bestimmt reinstecken, wenn Du bei Null anfängst (und beim VHDL-Schreiben bloss nicht linear wie ein C-Programmierer denken :-) ) Grüsse, - Strubi
der Liste sind Programiere und Elektronik-Ingenieuer. Jedenfals ein echt cooler haufen. Alle µC sind Cortex A8, A9 sowie A15 und dann mit Singel/Dual Core. Mittlerweile entwickeln die (glaube Samsung) sogar einen Cortex A15 mit 2,5 GHz und Quad-Core. Der µC suckelt gerade mal 9 Watt. Grüße