Total lead length between both ends of the capacitor and the isolator pins should not exceed 20 mm. 6. The JEDEC registration for the 6N137 specifies a maximum IOH of 250 A. HP guarantees a maximum I OH of 100 A. 7. The JEDEC registration for the 6N137 specifies a maximum ICCH of 15 mA. HP guarantees a maximum I CCH of 10 mA. 8. The JEDEC registration for the 6N137 specifies a maximum ICCL of 18 mA. HP guarantees a maximum I CCLof 13 mA. 9. The JEDEC registration for the 6N137 specifies a maximum I of –2.0 mA. HP guarantees a maximum I of -1.6 mA. EL EL 10.
und zwischen uC Pin und der Taktleitung einen 74HC04 (hex Inverter) schalten, bei dem du dann alle 6 Bausteine parallel schaltest. Sozusagen als Treiber. gruss k.
Anhang (hoffe man versteht es :) ). Außerdem würde ich für so etwas immer einen Buffer, z.B. NC7WZ16P6X ,verwenden. Das Programm habe ich mir noch nicht angeschaut. Werde es gleich aber noch machen. Viele Grüße
0x44,0x59,0x3e,0x20,0x0d,0x0a,0x44,0x61,0x73,0x20,0x69, /* ..<BODY> ..Das i */ \ 0x73,0x74,0x20,0x6d,0x65,0x69,0x6e,0x20,0x65,0x72,0x73,0x74,0x65,0x72,0x20,0x54, /* st mein erster T */ \ 0x65,0x73,0x74,0x20,0x6d,0x69,0x74,0x20,0x3c,0x42,0x3e,0x48,0x54,0x4d,0x4c,0x3c, /* est mit <B>HTML< */ \
Ist es wirklich möglich solche > Ampltituden zu erzeugen? Mein R&S-Meßsender geht runter bis -137dBm. Das sind 31nV und liegt 37dB über dem Rauschen. Griechenland hat sein Problem mit seinen Schulden und wir haben unser Problem mit der technischen Intelligenz unserer Jugend. Wir helfen Griechenland
>Das sind 31nV und liegt 37dB über dem Rauschen. Bei einer Bandbreite von 1Hz ... um fair zu sein.
Delta Quiescent Current vs o = 5 to 1000 mA 1.2 mA Load o Vd Dropout Voltage o = 1 A, Tj= 25 C 2.1 2.6 V o ISC Short Circuit Current Vi- Vo= 5V, Tj= 25 C 2.2 A eN OutputNoise Voltage B = 10Hz to 10 KHz, T =25 Co 300 Vrms j SVR Supply Voltage Rejection f = 120Hz, Tj= 25 C 58 dB REV Reverse Leakage Current
gewählt, damit der > Gleichrichter nicht gleich abraucht? Zu klein, richtig. > 3. 2 Stück 2N3055 für ein 150W Netzteil? Trotz ( sehr problematischer > Umschaltung der Trafoanzapfungen um Verlustleistung zu sparen ) kommt > mir das doch sehr unterdimensioniert vor. Zwar dürfen 2N3055 bis
Elkos der beiden Regelnetzteile: je 1 x 6800µF, 63V Gleichrichter der beiden Regelnetzteile: je 8 x 1N5408 Gleichrichter für 5V 3A: 4 x 1N5408 Die Kühlung übernehmen temperaturgesteuert zwei Ventilatoren, die direkt auf die Kühlkörper blasen. Der Luftstrom wird weiter durch das gesamte Gehäuse geleitet
ESD-Protection Dioden sein, wie samrty sie bereits gefunden hat. Alternativen gibt es dazu genug z.B. DVIULC6-4SC6 zu L221-L224 Hier tip ich auf Gleichtaktdrosseln im Bauformat 0504 Murata empfiehlt die DLP11SN900HL2L http://www.murata.com/products/emc/selection_guide/emc2/highspeed/spec_dvi.html zu
unter "Absolute Maximum Ratings": V_O Output Voltage 7.0 V http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdf Warum sollten die also über 24 V glücklich sein? Oder hast du da eine spannungsfestere Variante?
eine Dropdowm Spannung von ca 2 Volt oder so, und dann sind meine 5V zu wenig da: 3,7 + 2 = 5,7 fast 6 V Vielleicht ist es ja sogar noch mehr? Wer weiß was da für Regler verbaut sind?? Das original Ladegerät liefert 7V Leerlaufspannung, 6V unter ca 200 ma belastung, bei 500 ma sinds dann so 5,5V
nur ein mini-trafo ein transistor ein paar dioden und ein paar kondensatoren, warscheinlich nichtmal n schaltnetzteil? was sagt ihr dazu? mfg
doch mit 20-30mA höchstens machbar sein, sofern du einen sparsamen Optokoppler findest. Für einen 6N137 reichen schon 5mA, außerdem kommt hinten wieder TTL raus.
Akku 4. normaler Netztrafo mit genügend Trennspannung 5. Versorgung aus Solarzelle und Power-LED 6. Schaltnetzteil für 1.5kV, ist aber aufwendig ... >Warum nicht. 1,5kV Isolationsspannung ist nicht die Welt. Es gibt die >auch bis 10kV und mehr. Mein persönlicher Rekord sind 60kV ;-) @Falk
43.2V Regler (LM317HV) mit Rückstromdiode. Man hat ja schliesslich auch vor dem PB137 Bleiakkus laden können, und dann verwendest du den PB137 noch obwohl du ihn für unpassend hältst und vergewaltigst ihn mit der extra Diode zu einem Laderegler der die Akkus überlädt.
übliche Problem in Autos. Da du aber 12V Akkus drin hast, hast du das Problem genau so, auch mit 3 PB137. Du müsstets schon Einzelzellen überwachen, um besser sein zu können.
Arbeitswiderstand vom C des OK auf Vcc sollte nicht nur aus dem Pullup des uC bestehen- siehe Schaltplan). oder 6n137 ? Die LED braucht zwar relativ wenig Strom, Aber Selbst wenn Du eine antiparallele Diode + R zur Impedanzkorrektur des Busses einfügst, bekommst Du Schwierigkeiten beim Hintereinanderschalten
Brücken-GL im nicht galvanisch getrennten NT ergibt eine Potentialdifferenz (eine Diodenstrecke) zwischen N und N(A1) -> Schaltung anpassen ! Dreiphasig funktioniert es ( M3 Schaltung). H11L1 gibts beim RS.
is described in table below: Control Byte Control Byte ] ] ] ] ] ] Instruction R O C t t t [ [ [ 7 6 5 4 3 2 1 0 Description C D s s s n n n i D D D D D D D D t t t i i i Initialization 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Mux TC TC Inv. MX Blank Checker Inv. Set functions s Mode [1] [0] Row Video o Set column adress
www.avrportal.com/?page=jtag Jetzt hab ich mir eine Platine gemacht und das ganze Optisch Isoliert mit zwei 6N137 und einem FTDI für die USB Anbindung. Hab die Fuses und den Bootloader programmiert. Doch jetzt kann ich nicht, wie dort beschrieben das Gerät am PC finden und Updaten. Die LED blinkt fleißig
Read/Write R R R R R R/W R/W R/W Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0 Port A Input Pins Address – Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 PINA – – – – – PINA2 PINA1 PINA0 PINA Read/Write R R R R R R/W R/W R/W Initial Value N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Port B Data Register – PORTB Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 PORTB7 PORTB6 PORTB5
3 2 1 0 – PINC6 PINC5 PINC4 PINC3 PINC2 PINC1 PINC0 PINC Read/Write R R R R R R R R Initial Value 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A The Port D Data Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Register – PORTD PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3
Die Optokoppler sollten "schnelle" Typen sein, beliebt sind 6N137, die können bis zu 10 MHz, viele andere sind schon für die Midi-Baudrate 31,25 kBd etwas langsam. Besonders Typen mit Darlington-Fototransistor liegen eher bei 10 kHz Grenzfrequenz, das wird knapp
der Kanal1 (0x81) Note C (0x43) Lautstärke (0x88) } while (LS5=0); //Abfrage der 6 Lichtschranke Note A if (LS6=0); do { tx0=0x81 0x45 0x88; //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 (0x81) Note C (0x45) Lautstärke (0x88) } while (LS6=0); if (LS7=0);
des BC548 1nF. Der 2. 1nF am Kollektor des BC548 (Hf Ausgang). Einen 100nF vom Kollektor des BC558 auf Masse (Minus). Dann noch den 2. 100nF und 1k "in Reihe" schalten und beim BC558 auf Basis (das ist dann dein
Frage: Wäre es gut, wenn ich direkt hinter den Quarzoszillator am Ausgang noch einen Kondensator (3,3n ?) setze? Gruß Tom
CC6x Value n Value n+1 Value n+1 Value n+2 Shadow Transfer Shadow Transfer CCU6_MCT05510 Figure 18-6 T12 Operation in Center-Aligned Mode Note: Bit CDIR changes with the next timer clock event after the
where most loads draw little current. In addition to higher performance than fixed regulators, the n LM117 series offers full overload protection availableseries (3A) and LM138 series (5A) data sheets. For theaLM150 IC’s. Included on the chip are current limit, thermal negative complement, see LM137
percentage of the input current at the fundamental frequency % 2 2 H 3 30 .power factor 5 10 7 7 9 5 11 < n < 39 (Odd harmonics 3nly) Conducted interference 0 HF ballast The requirements of EN 55015 apply (see Fig.7). A U (dBµv) 0 1 H 00 1 Fig.6a and 6b:Strength of the magnetic field in area A. 80 Electric
- Für einen Quadkopter mindestens 400 Schätzschritte pro Sekunde und 10Hz Messschritte über GPS 6. Kann man das ganze nicht abkürzen? - In http://robolab.cse.unsw.edu.au/conferences/ICRA-2011/data/papers/0288.pdf hat das nen Chinese gemacht, m.M.n kompletter Unfug die Biase wegzulassen, genau dass
schätzen. 7. Wie lang dauert das nun wirklich? - Im Paper vom Chinesen hat der für SR-UKF (== 2n+1 Zustände, also 21 Zustände) 6 Sekunden für eine Messwertberechnung auf nem Standard Cortex-M3 72Mhz gebraucht. Nehmen wir mal an seine Werte sind einigermaßen korrekt, der Rest vom Paper ist wie gesagt
laufen unterscheiden sich die Spannungswerte jeweils um ca. 0,1V. Heißt also, an den Klemmen liegen zb 6,9V an, dann liegen am Spannungsteiler exakt 6,8V an und der ADC misst ca. 6,7V. Woran kann das liegen? Stell ich den ADC-Schwellwert im Programm auf 6,7V ein, wird die Akkuspannung konstant bei 6,9V
ups, alte Version. Hier die etwas neuere. Ich lasse den Regler jetzt schon seit 6.00Uhr laufen und die Spannung am Akku wird konstant auf 6,9V gehalten ;)
und gedreht und in der zweiten dann wieder gedreht) und dann über einen 560 Ohm widerstand in einen 6N137 geführt. Versorgungsspannung ist 5 V geregelt daher sollte der Strom durch die Diode beim 6N137 ((5-0,7)/560) 7,5 mA sein, was auch im Datenblatt so angegeben wird. An der anderen Seite ist dann
WireD schrieb im Beitrag #2218155: > dennoch bleibt bei mir die Frage, warum > es mit dem 6N137 geht und mit dem HCPL 0600 nicht Der 6N137 hat einen minimalen "Input High Level Strom", der leicht unter dem des 0600 liegt. Vielleicht macht es der kleine Unterschied aus (du liegst bei 560
Debugger vorgestellt. Da ich mir den schon länger anschaue und den Schaltplan auf einen FT232RL und zwei 6N137 umgestellt habe frag ich mich ob ich den auch zukünftig für viele uC's verwenden kann. Es haben ja heutzutage sehr viele Mikrocontroller einen JTAG Anschluss. Kann ich dan diesen Nachbau dazu verwenden
B e r n d W. schrieb im Beitrag #2212361: >>Weekend Project: Aircraft Band Receiver > > Die Sprechfunk Frequenzen befinden sich zwischen 118 und 137 MHz. > Der verstellt das eher, bis sich die Spiegelfrequenz
im Beitrag #5115668: > Warum der ganze Zinnober mit einem alten UKW-Radio? Der Thread ist über 6 Jahre alt, den hat nur ein Spammer ausgebuddelt. SDR lag da noch in den Anfängen.
Holder Style n Watch crystals are press sealed. Two sizes are avail- able: 3.0 × 8.2mm & 2.0 × 6.2mm General Specifications n Load Capacitance (C ): 6pF to 15pF L n Drive Level: 1.0 W max. n T A Static Capacitance