25V DV11 DV15 4,12 HEAT SINK 100NF 25V 100NF 25V 33nF 50V DV33SB DV11 4,12 DV33SB 4,6,10,11,12,18 L L R R C607 6 GND L602 15uH 100N 50V LSPK+ 4 GND 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 LB LSPK- 3 Default : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 RA RSPK+ 2 U601 1 (10Wx2 ,6R) C A A L B B B B R A AC L603 15uH RSPK- N D L N L D R R D R RN D G D D G D C608 5 49 V V V V 36 100N 50V AUDIO /IF 1 THERMALPAD LINEIN 35 2 SDATA1 LREX 34 AMP_RESET C609 AUOUT_L1 AUOUT_L1 7 AUD_V33 3 MS RESET
solche Zwecke fertige AC-DC-Wandler. Beispiel: https://eu.mouser.com/ProductDetail/RECOM-Power/RAC02-33SC?qs=waQl70lBfV0ZEcP6ucZLfg%3D%3D Wegen der galvanischen Trennung kann man die Masse der Elektronik auf PE legen, was Sicherheitsvorteile hat. Insbesondere kann man debuggen, ohne den PC hochzujagen
zuverlässig funktioniert. Meine 15€ Funksteckdosen tun seit ~15J. Defekt bei einem, der nachgeschaltete LM78L05.
well as the conversion of the self-test response in g’s to LSBs. O 0.10Hz D 0.20Hz Finally, Figure 33 shows the impact of supply voltage on typical Z 60 0.39Hz current consumption at a 100 Hz output data rate, with all other L 0.78Hz A output data rates following the same trend. R 40 1.56Hz O 3.13Hz
Schluss gekommen, dass keine CAN Kommunikation stattfindet. Sondern es sind zwei Optokoppler (H11L1 313Q) welche mit dem Display kommunizieren. Am Bedienmodul befinden sich ebenfalls ein H11L1 und ein ST24C16 (16 KBIT SERIAL I2C BUS EEPROM WITH USER-DEFINED BLOCK WRITE PROTECTION. Jedoch habe ich
B vorsehen. Die größte Angst ist nur, das keine brauchbaren "Daten" raus kommen wie beim Michael L. Schönen Abend euch. :)
PIU40C8 IO_L11nNC PIU40G8 NC PIU40F8 GND 0 IO_L33p_0 PIU40B8 k IO_L33n_0 PIU40A8 a . IO_L34p_0_GCLK19 PIU40D9 B 3 IO_L34n_0_GCLK18 PIU40C9 IO_L35p_0_GCLK17 P I U 4 0 B 9 IO_L35n_0_GCLK16 P I U 4 0 A 9 IO_L36p_0_GCLK15
Kingbright 250mcd 3mm. Spannungswerte gerundet, Strom wurde auf 0,x00 eingestellt. 180163 ... L-934SRD-E (rot): 1,60V ... 0,5mA 1,61V ... 0,7mA 1,62V ... 0,8mA 180172 ... L-934SYD (gelb): 1,80V ... 0,4mA 1,82V ... 0,5mA Danke für den LED Tipp. Genial.
www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP16311T-E-MS 1,36€ brutto bei 10 Stück. Dazu eine L-1616FPS 15µ: https://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=138623 0,33€ brutto Und noch je 20µF an Ein- und Ausgang. Den MCP16311 nehme ich sehr gerne für sowas, vor allem gefällt mir die vergleichsweise
nCE SDRAM_CLK 38 CKE V V V D D D D 6 8 9 1 IO, DIFFIO_L4p, (DQS0L/CQ1L,DPCLK0) 11 FLASH_CS 4 79 VCCIO6 97 CLK V V V V 4 3 2 1 IO, DIFFIO_L4n 13 EPCS_DATA 19 GND GND 82 81 MSEL2 96 SDRAM_CS_n 19 40 d d d d a IO, (DATA0) 22 GND GND 95 +1.2V VCCIO5 MSEL1 94
nCE SDRAM_CLK 38 CKE V V V D D D D 6 8 9 1 IO, DIFFIO_L4p, (DQS0L/CQ1L,DPCLK0) 11 FLASH_CS 4 79 VCCIO6 97 CLK V V V V 4 3 2 1 IO, DIFFIO_L4n 13 EPCS_DATA 19 GND GND 82 81 MSEL2 96 SDRAM_CS_n 19 40 d d d d a IO, (DATA0) 22 GND GND 95 +1.2V VCCIO5 MSEL1 94
nCE SDRAM_CLK 38 CKE V V V D D D D 6 8 9 1 IO, DIFFIO_L4p, (DQS0L/CQ1L,DPCLK0) 11 FLASH_CS 4 79 VCCIO6 97 CLK V V V V 4 3 2 1 IO, DIFFIO_L4n 13 EPCS_DATA 19 GND GND 82 81 MSEL2 96 SDRAM_CS_n 19 40 d d d d a IO, (DATA0) 22 GND GND 95 +1.2V VCCIO5 MSEL1 94
hochlaufen. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit einem "LP 2950 CZ-3,3" gemacht. Meinen 5V-Regler (78L05) habe ich wegen der guten Erfahrungen durch einen "LP 2950 CZ-5,0" aus der gleichen Familie ersetzt. Ein feines Teil btw, der Ruhestrom liegt im µA Bereich. Das kann wichtig für Batterie-Betrieb sein
ich rufe im Main folgenden Code auf: [c] int main(void) { UC ucBuffer[512] = {'H','a','l','l','l','o',' ','W','e','l','t'}; UC ucRetSD = 0; ucRetSD = sd_raw_init(); //SD Karte starten if(ucRetSD) { UART_send_String_while("\nSD init OK\n"); } else
ziehen. Laufen tun diese Dinger so etwa ab 5 Volt und bis zu ca. 16 Volt. Also dürfte ein schlichter 78L12 schon die rechte Wahl sein, wenn die tatsächliche Versorgung nicht zu hoch ist, ansonsten ein LM317 oder so ähnlich - vorausgesetzt, du pufferst die Betriebsspannung des TC44xx mit einem ordentlichen
user38239 schrieb im Beitrag #5767900: 33mW sind schon mal ne GANZ andere Liga ;-)
C A1 α B e B e 1 A eB INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.145 0.210 3.68 5.33 A 0.015 0.070 0.38 1.78 1 A 2 0.115 0.195 2.92 4.95 B 0.014 0.024 0.36 0.56 B 1 0.030 0.070 0.76 1.78 C 0.008 0.014 0.20 0.38 D 0.745 0.840 18.92 21.34 E 0.300 0.325 7.62 8.26 E 1 0.240 0.280 6.10 7.11
C A1 α B e B e 1 A eB INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.145 0.210 3.68 5.33 A 0.015 0.070 0.38 1.78 1 A 2 0.115 0.195 2.92 4.95 B 0.014 0.024 0.36 0.56 B 1 0.030 0.070 0.76 1.78 C 0.008 0.014 0.20 0.38 D 0.745 0.840 18.92 21.34 E 0.300 0.325 7.62 8.26 E 1 0.240 0.280 6.10 7.11
C A1 α B e B e 1 A eB INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.145 0.210 3.68 5.33 A 0.015 0.070 0.38 1.78 1 A 2 0.115 0.195 2.92 4.95 B 0.014 0.024 0.36 0.56 B 1 0.030 0.070 0.76 1.78 C 0.008 0.014 0.20 0.38 D 0.745 0.840 18.92 21.34 E 0.300 0.325 7.62 8.26 E 1 0.240 0.280 6.10 7.11
C A1 α B e B e 1 A eB INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.145 0.210 3.68 5.33 A 0.015 0.070 0.38 1.78 1 A 2 0.115 0.195 2.92 4.95 B 0.014 0.024 0.36 0.56 B 1 0.030 0.070 0.76 1.78 C 0.008 0.014 0.20 0.38 D 0.745 0.840 18.92 21.34 E 0.300 0.325 7.62 8.26 E 1 0.240 0.280 6.10 7.11
C A1 α B e B e 1 A eB INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.145 0.210 3.68 5.33 A 0.015 0.070 0.38 1.78 1 A 2 0.115 0.195 2.92 4.95 B 0.014 0.024 0.36 0.56 B 1 0.030 0.070 0.76 1.78 C 0.008 0.014 0.20 0.38 D 0.745 0.840 18.92 21.34 E 0.300 0.325 7.62 8.26 E 1 0.240 0.280 6.10 7.11
C A1 α B e B e 1 A eB INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.145 0.210 3.68 5.33 A 0.015 0.070 0.38 1.78 1 A 2 0.115 0.195 2.92 4.95 B 0.014 0.024 0.36 0.56 B 1 0.030 0.070 0.76 1.78 C 0.008 0.014 0.20 0.38 D 0.745 0.840 18.92 21.34 E 0.300 0.325 7.62 8.26 E 1 0.240 0.280 6.10 7.11
C A1 α B e B e 1 A eB INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.145 0.210 3.68 5.33 A 0.015 0.070 0.38 1.78 1 A 2 0.115 0.195 2.92 4.95 B 0.014 0.024 0.36 0.56 B 1 0.030 0.070 0.76 1.78 C 0.008 0.014 0.20 0.38 D 0.745 0.840 18.92 21.34 E 0.300 0.325 7.62 8.26 E 1 0.240 0.280 6.10 7.11
15 V G TC = 25°C T GE T 16 O 2.5 O V V R R T T 12 I 75 A I M 2.0 M − − R R 8 150 A T T C 1.5 C 75 A L IC= 37.5 A L 4 L L C C , 1.0 , 0 C = 37.5 A C −100 −50 0 50 100 150 200 C 4 8 12 16 20 V V T , COLLECTOR−EMITTER CASE TEMPERATURE (°C) V , GATE−EMITTER VOLTAGE (V) C GE Figure 7. Saturation Voltage vs
15 V G TC = 25°C T GE T 16 O 2.5 O V V R R T T 12 I 75 A I M 2.0 M − − R R 8 150 A T T C 1.5 C 75 A L IC= 37.5 A L 4 L L C C , 1.0 , 0 C = 37.5 A C −100 −50 0 50 100 150 200 C 4 8 12 16 20 V V T , COLLECTOR−EMITTER CASE TEMPERATURE (°C) V , GATE−EMITTER VOLTAGE (V) C GE Figure 7. Saturation Voltage vs
Wandler gibt es auch noch andere. Auch stärkere mit 1.5A statt 1A. https://www.conrad.de/de/p/recom-r-78b5-0-1-5-dc-dc-wandler-print-5-v-dc-1-5-a-7-5-w-anzahl-ausgaenge-1-x-154987.html Aber auch günstigere. z.B. https://www.conrad.de/de/p/recom-r-78e5-0-1-0-dc-dc-wandler-print-5-v-1000-ma-5-w-anzahl-ausgaenge
rechne und dies mit 24h/Woche ansetze heißt dies eine Ersparnis von 0.648 KW/h pro Woche, also im Jahr 33,7 KW/h oder 8,76€.
Input Figure 14. Input Supply Current vs. Input Voltage. Voltage. Input Voltage. 10 K VDD2 150 pF 78L05 IN OUT +15 V A 10.0 0.1 0.1 1 8 0.1 µF m V = 5 V – DD1 µF µF 0.1 µF T VDD2= 5 V E VIN–= 0 V 2 7 2 K R 9.5 – U C 9 V HCPL-7840 VOUT Y 3 6 2 K + MC34081 P 9.0 P S T TA= 85°C 4 5 0.1 µF U TA= 25°C 10
Input Figure 14. Input Supply Current vs. Input Voltage. Voltage. Input Voltage. 10 K VDD2 150 pF 78L05 IN OUT +15 V A 10.0 0.1 0.1 1 8 0.1 µF m V = 5 V – DD1 µF µF 0.1 µF T VDD2= 5 V E VIN–= 0 V 2 7 2 K R 9.5 – U C 9 V HCPL-7840 VOUT Y 3 6 2 K + MC34081 P 9.0 P S T TA= 85°C 4 5 0.1 µF U TA= 25°C 10
Input Figure 14. Input Supply Current vs. Input Voltage. Voltage. Input Voltage. 10 K VDD2 150 pF 78L05 IN OUT +15 V A 10.0 0.1 0.1 1 8 0.1 µF m V = 5 V – DD1 µF µF 0.1 µF T VDD2= 5 V E VIN–= 0 V 2 7 2 K R 9.5 – U C 9 V HCPL-7840 VOUT Y 3 6 2 K + MC34081 P 9.0 P S T TA= 85°C 4 5 0.1 µF U TA= 25°C 10
verteilte Automatisierung (nach IEC-61499) vereinfachen. Daneben soll es auch die Kontron Pixtend v2 -L- emulieren. Ich möchte noch anmerken, dass ich nichts mit der Firma Kontron zu tun habe. Die Pixtend v2 -L- wurde eher zufällig als Vertreter traditioneller IEC-61131 Entwicklung ausgewählt, auch weil
separate analoge Versorgungsspannung, mit ultra-low noise Reglern gelegt. Festspannungsregler vom Schlag 78xx rauschen zu stark, deshalb wurden LM317 und LM2940 verwendet. Die Analogsektion des Bios hat den noch rauschärmeren RT9193-33, sowie eine 0.1% initial accurate Referenzspannung (ADR5040) als Vref.
Ver1.2May 2012 4 EUP3453 Typical Operating Characteristics V IN2V, V OUT=5V, C IN0 F×2, C OUT=22 F×2, L1=33 H, T =A5°C, unless otherwise noted. DS3453 Ver1.2 May 2012 5 EUP3453 Typical Operating Characteristics (continued) V IN2V, V OUT=5V, C IN0 F×2, C OUT=22 F×2, L1=33 H, T =A5°C, unless otherwise noted
INFORMATION: Output Released Part Number Voltage Case Package Marking Shipping Part Number Marking NCP785H33T1G 3.3 V TBD SOT89−3 TBD PCP785ST33T3G XAA NCP785H50T1G 5 V TBD SOT89−3 TBD PCP785ST50T3G XAC NCP785ST33T3G 3.3 V TBD SOT223−4 HVA PCP785H33T1G 78533 NCP785ST50T3G 5 V TBD SOT223−4 HVC PCP785H50T1G 78550
H ; 25 LD H,N ; 26 XX DAA ; 27 JR Z,$+2 ; 28 ADD HL,HL ; 29 LD HL,(NN) ; 2A XX XX DEC HL ; 2B INC L ; 2C DEC L ; 2D LD L,N ; 2E XX CPL ; 2F JR NC,$+2 ; 30 LD SP,NN ; 31 XX XX LD (NN),A ; 32 XX XX INC SP ; 33 INC (HL) ; 34 DEC (HL) ; 35 LD (HL),N ; 36 XX SCF ; 37 JR C,$+2 ; 38 ADD HL,SP ; 39 LD A,(NN
X PD6 87 2200 -700 300 L 50 50 1 1 B X PD7 88 2200 -600 300 L 50 50 1 1 B X PD8 55 2200 -500 300 L 50 50 1 1 B X PD9 56 2200 -400 300 L 50 50 1 1 B X PD10 57 2200 -300 300 L 50 50 1 1 B X PD11 58 2200 -200 300 L 50 50 1 1 B
0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 P001C 8/12 HCC/HCF4543B Ceramic DIP16/1 MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 20 0.787 B 7 0.276 D 3.3 0.130 E 0.38 0.015 e3 17.78 0.700 F 2.29 2.79 0.090 0.110 G 0.4 0.55 0.016 0.022 H 1.17 1.52 0.046 0.060 L 0.22 0.31 0.009 0.012 M 0.51 1.27 0.020 0.050 N 10.3 0.406 P 7.8 8.05 0.307 0.317 Q 5.08 0.200 P053D 9/12 HCC/HCF4543B SO16
bit 25, 26 D1 or 16-bit standard MPU data bus. 27, 28 D2 When the serial interface is selected (P/S=“L”), then D7 29, 30 D3 serves as the serial data input terminal (SI) and D6 serves as I/O 31, 32 D4 the serial clock input terminal (SCL). At this time, D0 to D5 are 33, 34 D5 set to high impedance. 35
or loss of functionality. Rev. C | Page 8 of 40 AD9857 PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS L U F K B / V OC K K N L D D D D D D D D D O _ E D D C C D E C N N N D D D N N N C L S D N D F F N T P D D D D D D D D D C P I L R D A A R R A G 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62
or loss of functionality. Rev. C | Page 8 of 40 AD9857 PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS L U F K B / V OC K K N L D D D D D D D D D O _ E D D C C D E C N N N D D D N N N C L S D N D F F N T P D D D D D D D D D C P I L R D A A R R A G 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62