) TEST POINTS 450 V 450 (500 400 G )400 V T TJ≤ 125°C V ( 350 TJ= 125°C O400 (350 E V G L = 1.5A A 300 U TJ≤ 25°C T300 L P L V 250 O300 V250 T 200 TJ= 25°C D U200 L = 0.5A O D O O 150 E200 O150 D N D 100 R 100 IL= 100mA U100 50 G 50 IL= 1mA 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
KiCAD Symbole für Optokoppler CNY17, IL300. IL388, TLP250, SFH617A-1, SFH617A-2, SFH617A-3, SFH617A-4, KPC357, LTV35x, und PC357. Autor Rene Belau und Bernd Wiebus. GNU GPL.
first digit. The cursor movement wraps around. 100.0 mVPP ^ ^ ^ 3 Increment the first digit until 300.0 mVPP is displayed. 1 The output amplitude of the function changes as you adjust the displayed value. 300.0 mVPP 1 You can also use the knob and arrow keys to enter a number. 43 Chapter 3 Front-Panel
SCL, r 20+0.1C b 300 20+0.1C b 300 SDA — ns SCL,SDA fall time f 20+0.1C b 300 20+0.1C b 300 Capacitive load represent byeach bus C — — 400 — 400 pf line b Setup time for a repeated START condition tSU;STA — 0.6 — 0.6 —
operation, the 1 µs rise time limit will be reached when the cable length is about 50 m. For 400 kHz, the 300 ns rise time limit will be reached with just 14 m of cable but those timings are only the specification requirements and typical operation at higher frequencies will be found possible. If short cables
Aber gut wenns nicht anders geht - is halt nur schade. Und nochmal wegen dem Opto (heißt übrigens IL300, nicht IF300): Im Datenblatt steht doch auch was von diesen 0,5V: Open Circuit Voltage VD 500 mV http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/I/L/3/0/IL300.shtml
Hi >Und nochmal wegen dem Opto (heißt übrigens IL300, nicht IF300): >Im Datenblatt steht doch auch was von diesen 0,5V: Der IL300 ist ein eigentlich Optokoppler für Analogsignale mit Monitordiode. Der hat auch keinen Transistor als Ausgang. Für
5.5V (Note 8) 0.8 V IL CC SCK 2.7V V CC 5.5V (Note 8) 0.6 V IIN Digital Input Current 0V V IN VCC –10 10 A CS, F O IIN Digital Input Current 0V V IN VCC(Note 8) –10 10 A SCK C IN Digital Input Capacitance 10 pF CS, O C IN
..............-65°C to +150°C 1 Lead Temperature (soldering, 10s).................................+300°C 3 Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other
data hold time tSOH ns 5 - - nCS VIH VIL CSU tSCYC tSCH tSCr tSCf SCL CH V V V V SCL IV V IH IV V IH IL IL IL IL SISU tSIH SDI VIH VIH VIL Input Data VIL Input Data SOD SDO VOH VOH Output Data VOH VOL Output Data VOL VOL Figure 51 SPI System Bus Timing 13.4.3. RGB Interface Timing Characteristics 18/16
Item Symbol Unit Min. Typ. Max. Test Condition Serial output data hold time tSOH ns 5 - - V nCS V IH IL CSU tSCYC tSCH tSCr tSCf SCL CH VIH VIH VIH VIH SCL V V V V IL IL IL IL SISU tSIH SDI VIH VIH Input Data VIL Input Data VIL SOD SDO VOH VOH Output Data VOH VOL Output Data VOL VOL Figure 53 SPI System
3.3 V and 3.6 V 300 250 ) A 200 ( o t 3.3 V m 150 u 3.6 V n C 100 50 0 -40 0 25 70 85 105 Temperature (°C) Doc ID 13587 Rev 11 43/92 Electrical characteristics STM32F103x8, STM32F103xB Figure 19. Typical current consumption
.............................................. 30VTemperature (Soldering, 10 sec)..................300°C “M” Grades.......................................................... 35V U U U Operating Junction Temperature Range PRECONDITIONING “C” Grades: Control Section..................0°C to 125°C 100%thermal
Hallo, hier gibt es ein paar Bilder von der S7 Hardware: http://databridge.narod.ru/Hardware_S7_300/S7_300.htm und http://databridge.narod.ru/Hardware_S7_400/S7_400.htm Von der 300er Serie (315 2-DP) gibt es seit ca. einem Jahr Modelle mit besserer Performance. Ich hatte aber noch keine zum
Mit welchen SPS hast du denn Erfahrungen? Richtige Programmiersprache ist ASM? Hast du dir AWL/IL überhaupt mal angesehen? Wo ist denn darin der Unterschied zu Assembler? Extra Bit-Befehle hat z.B. der 8051 auch, ansonsten sehe ich nicht was an Assembler so viel besser/anders ist. Als Hochsprache
data hold time tSOH ns 5 - - nCS VIH VIL CSU tSCYC tSCH tSCr tSCf SCL CH V V V V SCL IV V IH IV V IH IL IL IL IL SISU tSIH SDI VIH VIH VIL Input Data VIL Input Data SOD SDO VOH VOH Output Data VOH VOL Output Data VOL VOL Figure 51 SPI System Bus Timing 13.4.3. RGB Interface Timing Characteristics 18/16
Input Voltage VI 0 V DD V Contrast Ratio CR 5 Supply Voltage For Logic V DD- SS 0 6.5 V T rise 200 300 ms Response Time Supply Voltage For LCD V -V 0 17.0 V T fall 150 200 ms DD LCD 6.1 Definitions ■View Angles ■Contrast Ratio 5.Electrical Characteristics CR= Brightnessatselectedstate(BS) Brightnessatnon-selectedstate
or A Unit –40 to 85°C –40 to 85°C –40 to 85°C 4 Min Max Min Max Min Max CH1CH2 tR Clock Rise Time 300 300 300 ns tCL1CL2 tF Clock Fall Time 300 300 300 ns tDH1DH22 tR SDA Rise Time 20 300 20 300 20 300 ns tDL1DL22 tF SDA Fall Time 20 300 20 300 20 300 ns t 1 tSU:STA Clock High to Input Transition 600
operate bipolar Hall switch in standard “U” over temperature is 300 G + 36 G = 336 G per south pole at +25°C. package: Follow the same procedure for the north pole requirements. If the maximum operate point +200 G from -20° to + 85°C, magnet will supply +300 G per south
Also bräuchtest du dafür schon einmal die 15-fache Windungszahl oder den 15-fachen Strom. Also ca. 300 Wicklungen. Bei einem Umfang von 6,28m sind das schon alleine ca. 1,9km Kabel... Nur mal so als Denkanstoß
XTwrzab68tRu7W6fZQ530tuFIV5ga0GFM90elJm3k8uR0IrH48HpG7LaTr5ZSmzKsAWDjUQQcQGnigijVYbUQ4lG6titS1JwyvIhIVr0g+WR6GPMklZ4zigQJzgVQ4Tw5TkY5il7cehm5Ls9TcbP2myw69hslNtAnElSuJIkyP3z86Tfajv5TXofrS/CJ0HpV1NuPRNyXYxTf3Ds4LZC8OZwpUcvWuq7urttnEtu3CUHJKULBT60lkjQkeVXiURmonzNTbj0Tcl2dv2o7+U16H61K4KlTbj0VuS7P//Z Schon nach dem nähsten Weihnachten
26 TD025THEG1 3. INPUT/OUTPUT TERMINALS 3.1 TFT LCD Panel Recommend connector: Compatible with JAE IL-FHJ-39S-HF-A1, HRS FH23-39S-0.3SHW(0.5), Molex SD54809 –3957 , Pin Symbol I/O Description Remark 1 CP3 C Capacitor for power setting 2 CP4 C Capacitor for power setting 3 CP5 C Capacitor for charge pump
200ms reset. Serial Interface CMOS (Asynchronous) 3.3V-level signals Rate is software selectable (300 bps to 921600 bps) Serial Line Formats 7 or 8 data bits, 1-2 Stop bits, Parity: odd, even, none Modem Control DTR/DCD, CTS, RTS Flow Control XON/XOFF (software), CTS/RTS (hardware), none Programmable
400 1 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100 200 Hz kHz kHz Bei Verwendung einer externen Refe- START 50 Hz STOP 300kHz renz ist es leichter, den Wandler an Geräte wie A/D-Wandler anzuschließen. Bild 10 und 11: Amplituden- und Phasengang des LTSR 25-NP. 4 Wichtige Kenndaten Der Kompromiss, den man für diesen Vorteil
mir ist das der Fall. [avr-m8_z80.lst] [code] ; - Setup Ports ... 000045 e300 ldi temp,PC_OUTPUT_MASK 000046 b907 out DDRC,temp ... dram_write: 0002f6 94f8 cli ... 0002f7 b117 in temp2,DDRC ;DRAM data ports
Leitungen (Pullups fehlen oder falsch verdrahtet) sollte ca 70ms nach steigender Reset-Flanke ein ca 300µs langer High-Impuls kommen. Wenn die Leitungen ohne den Impuls dauerhaft auf Low liegen, zieht die irgendwas runter. Das sollte aber nicht der Processor sein, wenn Du die gleiche Software hast,
Bipolar) LOGIC INPUT ALL EXCEPT CLKIN Input High Voltage, IH 2.4 2.4 V Input Low Voltage, V 0.8 0.8 V IL Input Current 100 100 nA Pin Capacitance 6 10 6 10 pF CLKIN ONLY Input High Voltage, IH 3.5 3.5 V Input Low Voltage, IL 0.8 0.8 V Input Current 2 2 A Pin Capacitance 6 10 6 10 pF CLOCK FREQUENCY Input
Level InputVoltage (V ) 0.2 ×V V max and SDO are the serial data input and output, respectively. Data IL DD I/O High Level InputVoltage (V )IH 0.8 ×V DD I/O V min should be sampled at the rising edge of SCLK. Digital OutputVoltage ADXL345 PROCESSOR Low Level OutputVoltage (V ) OL 0.15 ×V DD I/O V max CS
I Feedback Pin Bias Current LT1111, V = 0V 70 120 nA FB FB ISET Set Pin Bias Current VSET= VREF 70 300 nA V OL Gain Block Output Low ISINK= 300 A, VSET= 1.00V 0.15 0.4 V 2 LT1 1 11 E LECTR AL CICRACTERIST ICS VIN 3V, Military or Commercial Version SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Reference
> 10 x IL300, Analog Optokoppler, DIL8 > 20 x GBU4K, Gleichrichter 4A, 560V > 25 x CFS-0103MC, Schiebeschalter 1 x EIN, KNITTER Die würde ich nehmen.
Hallo Bernd!Soweit ich weiss, wollte ich nachträglich zu PIC`s keine 20x IL300 haben, sondern 20 x TS2940CP-5.0. Hast Du mich mit jemanden verwechselt?
suggested by Figure 4. The collector current reflected through its CTR in the LED established to around 300 µA. We captured a plot without added bias current, letting these 300 µA only flow in the TL431. Then, a 1-k resistor was put across the optocoupler LED to increase the bias current in the TL431 to roughly
.. Kann ich nicht einfach den FB per Optokoppler trennen, z. B. mit einem linearen Optokoppler (IL300)?
ich nicht einfach den FB per Optokoppler trennen, Ja. > z. B. mit einem linearen Optokoppler (IL300)? Überflüssig. Dir hilft entweder ein LT1425, oder http://www.national.com/an/AN/AN-1095.pdf#page=1
Power Dissipation 500 (*) mW T Storage Temperature -65 to +150 oC stg TL Lead Temperature (10 sec) 300 oC AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. o o o o (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85
voltage LOW VIL(L) − − 1,5 V Logic input voltage HIGH VIH(L) 3,0 − − V Input current LOW V23,24 VEE −IL − − 10 A Input current HIGH V23,24 VCC IH − − 10 A SDA Logic output voltage LOW O = 3 mA VOL(L) − − 0,4 V Output sink current SDA 3 − − mA Address input (pin 1) Input voltage programmable address bits
Widerstand R4 stellt den Arbeitspunkt der Leuchtdiode ein, welche sich im dem Linearen Optokoppler (IL300) befindet. Diese leuchtet wenn ΔU einen bestimmten Wert erreicht. Wenn die LED leuchtet werden die beiden unteren Photodioden wandeln das Licht in Strom um. Die Photodiode mit dem Anode 3 und
Widerstand R4 stellt den Arbeitspunkt der Leuchtdiode ein, welche > sich im dem Linearen Optokoppler (IL300) befindet. Der Widerstand R4 begrenzt den maximalen Strom durch die LED. > Diese leuchtet wenn ΔU > einen bestimmten Wert erreicht. Wenn die LED leuchtet werden die beiden > unteren Photodioden
2009 Microchip Technology Inc. DS21831D-page 15 25AA128/25LC128 8-Lead Plastic Dual In-Line (P) – 300 mil Body [PDIP] Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at http://www.microchip.com/packaging N NOTE 1 E1 1 2 3 D E A A2 L A1 c e b1 eB
Ich habe im Moment ein ernsthaftes Problem mit dem IL300. Ich betreibe die Photodioden mit Kathode an +15V. Die Anoden liegen jeweils über einen eigenen 200k Widerstand an GND. Leider sind die beiden Photodioden darin nicht wirklich symetrisch.
die Photodioden übereinstimmen und nur ein paar % Abweichung haben. Hat schon mal jemand mit dem IL300 ähnliche Erfahrungen gemacht?
und im Gegensatz zur NetBox LAN, USB2.0 einen Prozessor mit vermutlich 200-300Mhz und MPEG2 Decoder.
Eigentlich hat jede Kiste so eine Möglichkeit. Die Frage ist halt, wo so ein Dingens sitzt. Bei der Mood300 hats auch geklappt. Ebenfalls eine IPTV Kiste. http://download.berlin.freifunk.net/sven-ola/mood-300/seriell.jpg
welcher für die Aufgabe am besten wäre): AD202, induktiv ISO121, kapazitiv HCPL7840, Optokoppler IL300, Optokoppler HCNR200, Optokoppler SLC800, Optokoppler Das wären meine Favoriten, mit denen müsste es doch funktionieren? Ich würde zu denen mit Optokoppler tendieren, da es sich bei der Messspannung
sicherlich auch entsprechend teuer. > AD202, induktiv > ISO121, kapazitiv > HCPL7840, Optokoppler > IL300, Optokoppler > HCNR200, Optokoppler > SLC800, Optokoppler Okay, na prinzipiell müsste es doch aber auch mit diesen funktionieren. Sieht einer von euch in einem dieser Trennwandler einen entscheidenden
Guck nach IL300 - z.B. Siemensdatenblatt letzte Schaltung. Bißchen Zeugs drumherum ist schon nötig, wenn es um Linearität geht. Gibt genug Beispiele im Internet ...
Ja - der IL300 ist ein OK, aber ein spezieller mit zwei Fotodioden. Der ist dazu da, mit hilfe von OPV's einen linearen OK draus zu machen. Weil OK's alleine sind ziemlich nichtlinear. Die andere Variante, das
SCL, r 20+0.1C b 300 20+0.1C b 300 SDA — ns SCL,SDA fall time f 20+0.1C b 300 20+0.1C b 300 Capacitive load represent byeach bus C — — 400 — 400 pf line b Setup time for a repeated START condition tSU;STA — 0.6 — 0.6 —
ich es abgeben - Abholung in Dresden. Es gibt: * Grundgerät (inkl. Netzkabel) * Einschub VV 300 (Zweikanal-Breitbandverstärker), eingebaut * Einschub KG 300 (Kippgenerator), auch eingebaut ins Grundgerät Zeitbasis von 2s/cm bis 50ns/cm in 24 Schritten Defekte: * VV 300: Kanal 1: Schalterstellungen 1V/cm und 0.5V/cm sind defekt * VV 300: Schalterstellung Alternierend zeigt nur einen Kanal an, Chopper-Betrieb geht aber. Wer mag bekommt zusätzlich auf Wunsch dazu: * Einschub KG 301 (Kippgenerator) * Einschub VV 300 (Zweikanal-Breitbandverstärker