250uA + Ib(25uA) = 275uA dadurch ergibt sich R1 = 2.8V / 275uA = 10.1Kohm = 10KOhm Die Verstaerkung betraegt RC / (RE + re) = 350 / (300+5) = 1.14 re ist der innere Emitterwiderstand er berechnet sich folgender
re = R1 || R2 || (RE*B) B = Stromverstaerkung des Transistors RE = Emitterwiderstand re = 9.1K || 10K || (300 * 200) = 4.4Kohm Ck = 1 / (4400 * pi * 30 * 2) = 1.2uF >Dann nochwas du hattest glaube beim >Spannungsteiler die Falschen widerstände genommen. Beim BC546 waren das >ja andere
for the Card Status above. Bits Identifier Type Value Description Clear Condition 511: DAT_BUS_WIDTH S R ’00’= 1 (default) Shows the currently defined data busA 510 ‘01’= reserved width that was defined by ‘10’= 4 bit width SET_BUS_WIDTH command ‘11’= reserved 509 SECURED_MODE S R ’0’= Not in the mode
Switch Saturation Voltage versus Collector Current ) ( G 400 3.6 T O 380 3.2 V 360 VCC = 5.0 V A2.8 S chg= Idischg ( E 340 T2.4 S 320 E I R2.0 L 300 U N Y1.6 E 280 P R 260 U1.2 C = 1.0 nF C , Pin 7 = V ,) 240 C0.8 CC n I0.4 Pin 2 = Gnd s 220 K 200 0 VI -55 -25 0 25 50 75 100 125 0 5.0 10 15 20 25 30
VDD+0.3 V Input voltage VI -0.3 VDD+0.3 V Operating temperature TOP 0 50 °C Storage temperature TST -10 60 °C ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( VDD = +5V±10% , VSS = 0V, Ta = 25°C ) ◆ DC Characteristics Parameter Symbol Condition Min Typ Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current
Hi Ich habe gerade eine 'geöffnete' LED-Lampe vor mir liegen. Der Kondensator ist 330n (mit 220k parallel) und ein 510R in Reihe. Parallel zu den LEDs ein 10µ/100V Elko. Außerdem ist noch ein VDR und eine Sicherung vorhanden. MfG Spess
wahrnehmbar und die Schaltung reduziert sich erheblich?! siehe Zeichnung: R1=1M/ 0,5-1W (oder 2Stk.a.470K/0,25W in Reihe) C1=0,22uF bis max 0,47uF/~275V MKP oder ähnlich (bei 0,22uF und 6LED's fließen ca. 15mA) R2=100 Ohm /1W (oder 4Stk.a 27Ohm/0,25w in Reihe, mehr Fläche gibt mehr Wärme ab und bleibt
Leiterplattendesign" (Generic Standard on Printed Board Design). Dieser Standard hat den alten IPC-D-275 (auch Military Std 275 genannt) abgelöst, welcher im letzten halben Jahrhundert benutzt wurde. Zwar gibt es lokale Standards in verschiedenen Ländern aber im Großen und Ganzen sind die IPC-Standards
ganzen X-Leisten diverse Taster oder wie? Wie lang sind die Leitungen zu den Tastern? Ich würde die 10k PullUp der Taster auf 4,7k oder 3,3k verringern und am AVR-Pin jeweils noch 10-100n gegen GND. Das verringert die Störungen an den Eingängen beim Schalten. Layout kenne ich ja nicht, aber wenn die
desensibilisieren: 100nF direkt am uC zwischen VCC und GND 4.)Alle Taster mit RC-Glied anschliessen 10nF direkt am Port, die Rs hast Du ja schon im Plan 5.)Netzteil: Am 78xx-Ausgang 10uF||100nF sind prima Gruß und viel Erfolg!
CC= 5.0 V ( F 200 Pin 7 = CC G F Pin 5 = GND T N 100 TA= 25°C O O V D H 50 on O V I A m W 20 I 2 T 10 C P O T 5.0 C O off S VCC = 5.0 V Pins 1, 5, 8 = Open ,f 2.0 V Pin 7 = CC CT= 1.0 nF n Pin 2 = GND TA= 25°C to 1.0 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 10 ms/DIV CT, OSCILLATOR TIMING CAPACITOR
1 2 3 4 5 6 7 8 CPOUT VCOTANK1 VCOTANK2 VCC(VCO) DGND VCCD DATA CLOCK mhc275 10 nF 39 nF V 12 D1 D2 CCD 22 nF 10 k 100 k L3 L2 T P 47 22 nF E o A u VCC(VCO) 5 c The component list is given Chapter 14. 7 s 6 e (1) Ccompand C pullata depends on crystal specification. 8 c H fi L
1000 1.8 V CC= 5 V 1.7 VCC = 5 V Pin 7 = CC c ) Pin 1, 7, 8 CCV Pin 5 = GND i ( 1.6 Pin 3, 5 = GND h S g T = 25°C i ) T A 25°C t t 1.5 A w s 100 tON p o t ( u V 1.4 u e , o t T T a 1.3 O f OFF S u F O E a 1.2 F n 10 V S N O 1.1 t 110 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1 0.01 0.1 1 10 IE, Emitter Current
Leiterplattendesign" (Generic Standard on Printed Board Design). Dieser Standard hat den alten IPC-D-275 (auch Military Std 275 genannt) abgelöst, welcher im letzten halben Jahrhundert benutzt wurde. Zwar gibt es lokale Standards in verschiedenen Ländern aber im Großen und Ganzen sind die IPC-Standards
Mein Budget liegt bei ~ 150-200 Euro, max. 275 Euro ... halt je nachdem was das Gerät dann im Endeffekt leistet. Am besten über die Forenfunktion mit EMail melden.
weiter ,) @Alexander: Du kannst damit Deine Low-Power CMOS versorgne oder schlicht Styropor für's Modellbauhobby schneiden. Und für alles an Anwendungen was dazwischen ist. Andrew
Converter Achieves over 88%Efficiency Efficiency and Power Loss 4.2μH V 95 1200 VIN 12VT 5V 550mA 90 VIN SW 10μF 85 1000 O SHDN GND 130k ) 80 800W RT LT3580 FB Y R N 75 600O SYNC SS VC C 70 S 10k F W 2.2μF 75k 0.1μF E 65 400) 1nF 60 3580 TA01 200 55 50 0 100 200 300 400 500 6000 LOAD CURRENT (mA) 3580 TA01b 3580fb
internally; [CKDIV9=0] - Int. RC Osc. 8MHz Start-up Time PWRDWN/RESET 6 CK/14CK +65ms; [CKSEL=0010 SUT=10]; default value Bei den Lock Bits ändert sich nichts. Dann habe ich das HEX-File wieder auf den µC gespielt mit den neuen Fuse-Bits Einstellungen. Aber die LED geht noch immer nicht.
Hallo Mr K. danke das du die Nerven für mich hast. Also die Fusbits so wie oben erklärt. Im Reiter Program klicke ich im Bereich Flash Auf Browse und suche das HEX-File von der Festplatte. In diesem Fall
quoted in thou’s, with track width first and then spacing. Real world typical figures are 10/10 and 8/8 for basic boards. The IPC standard recommends 4thou as being a lower limit. Once you get to 6thou tracks and below
VDD+0.3 V Input voltage VI -0.3 VDD+0.3 V Operating temperature TOP 0 50 °C Storage temperature TST -10 60 °C ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( VDD = +5V±10% , VSS = 0V, Ta = 25°C ) ◆ DC Characteristics Parameter Symbol Condition Min Typ Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current
> Ich setze Timer0 mit Prescaler 256, dann schreibe ich 16 ins OCR0A und > bekomme statt den 4,6 kHz 292 Hz als PWM Grundfrequenz und bei 256 ca. > 18 Hz. Fast [math] \frac{1,2 MHz}{256\cdot \left( 16 + 1\right)} = 275,7 Hz [/math] > Der Tiny läuft mit 1,2 MHz internem Takt. > Dann trage
auf CP/M (auf dem Z80) konnte auch nicht mehr. Die AVRs dieser Zeit reichten so ungefähr vom AT90S1200 bis zum AT90S8535 (mit einem ATmega103, der noch in den Kinderschuhen steckte), dafür war diese Entscheidung wohl gar nicht so unangemessen. Selbst C hat es bis kurz vor der Verabschiedung des
= Taste-1 Zahl = abs(value) if Zahl = 10 then WertK = WertK -1 '*** Taste " * " Menge verringern *** if Zahl = 10 then I = 3 else I = I if Zahl = 11 then WertK = WertK +1 '*** Taste " # " Menge erhoehen *** if Zahl = 11 then I = 3 else I =
7 LOAD = 500mA ( G1.2500 ) 6 T M O VR 5 E1.2490 ( 4 N I R O 3 F1.2480 N R 2 1.2470 1 0 1.2460 -1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1k 10k 100k 1M 10M REFERENCE CURRENT ( A) FREQUENCY (Hz) _______________________________________________________________________________________ 5 1-Cell to 3-Cell, High-Power
Distortion + Noise Total Harmonic Distortion + Noise vs Frequency vs Load Resistance vs Output Voltage 10 10 10 VS= 3V, 0V VS= 3V TOTAL R L 10k, f = 1kHz VOUT= 2VP-P AV= 1 V CM = HALF SUPPLY VCM = 1.2V VIN= 2VP-PAT 1kHz A V= –1, S = ±1.5V 1 R = 20k 1 1 A V= –1, S = 3V, 0V L ) A V= 1, S = ±1.5V % % % A =
Buffered Switch and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 25 AN920/D Vin −28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 μH Vout −12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC CT Ipk OSC S Q −Comp R + Op 170 1.25 V − Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k −2.5 V Test
komplettsystem der Rücklichter und Bremse, leider brennen mir da ständig die Widerstände durch. Die Led´s sind klar und Leuchten rot. Was für Widerstände sollte da am besten rein? Original sind Bremse 1k und Licht 10k. Habe das Platinenlayout nachgezeichnet. LG Ronald
NE, 6LED´s und 10k... Die Dinger sind von Ebay mit Zulassung. Zumindest ist da ein Eurosiegel drauf. Um es genau ausrechnen zu können, wieviel mA hat so eine LED denn überhaupt?
2287 -374 243 SEG[125] 2345 -374 244 SEG[126] 2403 -374 245 SEG[127] 2461 -374 Ver 1.5 17/72 2006/03/10 ST7565R Block Diagram S S E C O C E 1 O M M 0 1 0 3 S VDD V0 V1 C V2 M V3 132 SEGMENT 64 COMMON S V4 VSS DRIVERS DRIVERS COM output control circuit Voltage Display data latch D HPM circuit p follower
VDD+0.3 V Input voltage VI -0.3 VDD+0.3 V Operating temperature TOP 0 50 °C Storage temperature TST -10 60 °C ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( VDD = +5V±10% , VSS = 0V, Ta = 25°C ) ◆ DC Characteristics Parameter Symbol Condition Min Typ Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current
Buffered Switch and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 24 AN920/D Vin –28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 H Vout –12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC C T Ipk OSC S Q –Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k –2.5 V Test
CC= 5.0 V ( F 200 Pin 7 = CC G F Pin 5 = GND T N 100 TA= 25°C O O V D H 50 on O V I A m W 20 I 2 T 10 C P O T 5.0 C O off S VCC = 5.0 V Pins 1, 5, 8 = Open ,f 2.0 V Pin 7 = CC CT= 1.0 nF n Pin 2 = GND TA= 25°C to 1.0 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 10 ms/DIV CT, OSCILLATOR TIMING CAPACITOR
VDD+0.3 V Input voltage VI -0.3 VDD+0.3 V Operating temperature TOP 0 50 °C Storage temperature TST -10 60 °C ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( VDD = +5V±10% , VSS = 0V, Ta = 25°C ) ◆ DC Characteristics Parameter Symbol Condition Min Typ Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current
otherwise specified TrcrbieicS ymbolVS di eStlPMseslP S psPS dmxS prgS nPseS V oAF-3dB;V oAF=0dB at Vi=1mV;see Fig. 2 RF Sensitivityinput voltage Vi(rms) Mute OFF 3 6 V Mute ON 3 6 12 V (S+N)/N=26dB 5 10 V Signal handling THD<10%,
bus registered, assigned bus number 3 hub.c: USB hub found hub.c: 2 ports detected usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver ehci_hcd 00:10.3: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 ehci_hcd 00:10.3: irq 10, pci mem e0c84c00 usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 4 ehci_hcd
wieder richtig drehen kann. Die stand auf 14,07kHz, jetzt steht sie wieder auf 460kHz oder sowas. Dabei habe ich mir den Datenverkehr auf der seriellen Schnitte mit aufgezeichnet (Registry-Hack, s. Atmel App-Note AVR068 oder so, STK500 Communication
VDD+0.3 V Input voltage VI -0.3 VDD+0.3 V Operating temperature TOP 0 50 °C Storage temperature TST -10 60 °C ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( VDD = +5V±10% , VSS = 0V, Ta = 25°C ) ◆ DC Characteristics Parameter Symbol Condition Min Typ Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current
for the Card Status above. Bits Identifier Type Value Description Clear Condition 511: DAT_BUS_WIDTH S R ’00’= 1 (default) Shows the currently defined data busA 510 ‘01’= reserved width that was defined by ‘10’= 4 bit width SET_BUS_WIDTH command ‘11’= reserved 509 SECURED_MODE S R ’0’= Not in the mode
40 120° 2 5K / S L 90° K W W A e 35 25 /W 0 w 60° K/W 5 P 30 30° 3 / e K/W W t 35 -D - 25 RMS Limit K/W et n 45 aR O 20 K/W g 6K / W r 15 Conduction Angle v A 7.K/W m 10 25RIA Series u (1400 to 1600V) i 5 a TJ= 125
Test Conditions Min. Typ. Max. Unit Vref Reference Voltage Vin V O 2 V O = 10 mA TJ= 25±C 1.238 1.25 1.262 V Vref Reference Voltage IO= 10 to 800 mA Vin V O 1.4 to 10 V 1.225 1.275 V V Line Regulation V - V = 1.5 to 13.75 V I = 10 mA 0.035 0.2 % O in O O VO Load Regulation Vin
etc.). Schaltzeiten immer noch bei ca. 50us! > Der Transistor müsste bei mir einen pullup von >10K schalten. Derzeit habe ich mich mit dem PC 817X angefreundet. Warum 10k? Nimm einen externen Pull-up und gut. Bei ~50% CTR reichen bei 100uA 100k. >In meinem Fall muss ich übrigens auch die Kanäle
dicken" Elko am Gleichrichter ist die Schaltfrequenz nicht besonders hoch, schätze mal so bei 500 mS. Für meine Zwecke aber vollkommen ausreichend. Vorteil ist hier aber der mech. kleine Eingangskondensator, der mit nur 10nF daherkommt. Die gibt es halt noch im Rastermass 10mm. Die Transistoren müssen
a t R a –60 o R t 80 i j c –50 e j e R d 60 l –40 M p n u o r –30 m 40 e o o C P –20 – – R 20 R M S –10 C P VCC = 〉 15 V, 〉 5 V 0 0 10k 100k 1M 10M 100M 1k 10k 100k 1M 10M 100M f – Frequency – Hz f – Frequency – Hz Figure 14 Figure 15 POWER SUPPLY REJECTION RATIO OUTPUT VOLTAGE SWING vs vs FREE-AIR
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 Heat capacity C th approx. 40 mJ/K Electrical specification and ordering
Ha, ha. Das erste ist laengst geschehen. Die Massnahme bringt nicht mehr viel. Die Firmen gibt's bald eh nicht mehr.
noch > viel zu billig. Nöp, solange mein Nachbar die 500m zu Bäcker mit seinem Opel Corsa 1.0 (10Jahre alt) zurücklegt ist der Sprit noch viel zu billig. Ich bin dafür, den Sprit auf 4-5 Euro pro Liter anzuheben. Dann kann ich für 275,- (Volltanken) gut 900..1000km fahren. Ist teuer aber dafür