= IN M M H H 100 ) ( ( A 3 C 85 C ( E E 80 N U U E VIN 5.0V E 70 E U 2 F F 60 C P P L U 55 U P - - S VIN 3.3V G 40 G 40 1 A A SYNC = GND C SYNC = GND C 25 20 0 10 0 0 40 80 120 160 200 240 280 320 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 -55 -35 -15 5 25 45 65 85 105 125 SYNC FREQUENCY (kHz) SUPPLY VOLTAGE (
R2 P1.6 V CC R6 470 k C4 10 k Voltage Zero P1.5 P2.5 100 nF Cross Detection P1.4 V SS R7 P1.3 XOUT XOUT 270 k C8 100 nF C12 P1.2 XIN 10 nF P1.1 RST RST R4 POTIA 10 k P1.0 P2.0 P2.4 P2.1 POTIC C6 100 nF P2.3 P2.2 2 S1 POTIB 4 R8 2 k MS243 +5 V Lamp On/Off 1 2 1 R14 C14 10 k 100 nF R9 1 k S2 MS243 C5 Motor On/Off 1 2 470 nF +5 V R15 C15 100 nF 10 k Figure 2. DCO Control Application Example Controlling the DCO Frequency of the MSP430x11x
PIO DQ Pulldown Current I 1 mA PD Input Resistance:IN RIN 5 M W Internal Current-Sense R SNS +25°C 20 25 30 m W Resistor DQ Low to Sleep time t 2.1 s SLEEP 22 of 24 DS2761 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: PROTECTION CIRCUITRY (0°C to +50°C, 2.5V £ V DD £ 5.5V) PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNITS NOTES Overvoltage Detect V 4.325 4.350 4.375 V 1, 2 OV 4.250 4.275 4.300 Charge Enable V CE 4.10 4.15 4.20 V 1 Undervoltage Detect V UV 2.5 2.6 2.7 V 1 Overcurrent Detect I 1.8 1.9 2.0 A 3 OC Overcurrent Detect V OC 45 47.5 50 mV 1, 4 Short-Circuit Detect SC 5.0 8.0
voltage range, 40V, up to 60V for HV version regulators are simple to use and include internaln 52 kHz fixed frequency internal oscillator S compensation and a fixed-frequency oscillator. n TTL shutdown capability, low power standby mode W The LM2574 series offers a high-efficiency replacn High efficiency
1.5 V 0.7 O O 0.6 T 1.4 T V CC= 5.0 V R R 0.5 Pin 7 = CC T 1.3 T 0.4 Pins 2, 3, 5 = GND Forced ▯ = 20 S VCC = 5.0 V S TA= 25⋅C ,t 1.2 Pins 1, 7, 8CC V ,t0.3 (See Note 7) s Pins 3, 5 = GND (0.2 E 1.1 TA= 25⋅C E VC (See Note 7) VC0.1 1.0 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 1.2 1.4
ULN2803A 2.4 V IC= 200mA 2.7 V IC= 250mA 3 V IC= 300mA 5 for ULN2804A 5 V IC= 125mA 6 V IC= 200mA 7 V I = 275mA 8 V IC= 350mA C for ULN2805A 2.4 V IC= 350mA h FE DC Forward Current Gain for ULN2801A V CE= 2V, C = 350mA 1000 – 2 C i Input Capacitance 15 25 pF – tPLH Turn-on Delay Time 0.5 Vito 0.5 o 0.25 1 s
glasses on the lower side of the panel, Viewing Area 20 SEG303 20 COM COM 20COM 20 S1D15G14 COM (Bump side) Detail of connection Open Open Open Open 2 3 2 1 2 3 4 6 7 2 1 2 1 6 4 4 G G G G 3 3 3 M M 2 O O O S S S S G G G C C O C C C S S S C COM63 COM22 COM82
DB1 DB 0 (fosc250kHz) Remark DISPLAY L L L L L L L L L H 1.64ms CLEAR RETURN HOME L L L L L L L L H X 1.64ms Cursor move to first digit ENTRY MODE L L L L L L L H I/D SH 42µs • I/D : Set cursor move direction SET H Increase
ULN2803A 2.4 V IC= 200mA 2.7 V IC= 250mA 3 V IC= 300mA 5 for ULN2804A 5 V IC= 125mA 6 V IC= 200mA 7 V I = 275mA 8 V IC= 350mA C for ULN2805A 2.4 V IC= 350mA h FE DC Forward Current Gain for ULN2801A V CE= 2V, C = 350mA 1000 – 2 C i Input Capacitance 15 25 pF – tPLH Turn-on Delay Time 0.5 Vito 0.5 o 0.25 1 s
1.5 V 0.7 O O 0.6 T 1.4 T V CC= 5.0 V R R 0.5 Pin 7 = CC T 1.3 T 0.4 Pins 2, 3, 5 = Gnd Forced β = 20 S VCC = 5.0 V S TA= 25⋅C ,t 1.2 Pins 1, 7, 8CC V ,t0.3 (See Note 7) s Pins 3, 5 = Gnd (0.2 E 1.1 TA= 25⋅C E VC (See Note 7) VC0.1 1.0 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 1.2 1.4
off • Cursor H Cursor on C L Cursor off • Blinking H Blinking on B L Blinking off SHIFT L L L L L H S/C R/L X X 42μs H Display shift S/C L Cursor move H Right shift R/L L Left shift SET L L L L H DL N F X X 42μs H 8 bits interface FUNCTION DL L 4 bits interface H 2 line display N L 1 line display H 5
18 4.5 0 C L 50 pF 4 10 13 15 6.0 0 (see Fig.18) 4 8 10 12 4.5 −4.5 PZH/ PZL turn ÒONÓ time 60 220 275 330 ns 2.0 0 R L 1 k ; E to V 20 44 55 66 4.5 0 C = 50 pF os L 16 37 47 56 6.0 0 (see Figs 19, 15 31 39 47 4.5 −4.5 20 and 21) PZH/ PZL turn ÒONÓ time 75 220 275 330 ns 2.0 0 R L= 1 k ; Snto Vos 25
98 AVcc 99 32 P66/RxD 1 P9 7/ADTRG 100 31 P67/TXD 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 I X X I I T t K T s C U E U S I C M T T T / U/ X X / / / V/ t U T R B B O o L Y V / C S O V X V / I I I I U R T I U I U o 0 1 / / / S ( / B C 7 / E X 8 4 /3 2 A O / T 2
//// void send_puls (uint16_t Puls_l_out) // Use Puls_l to create puls for Servo { cli(); uint16_t k; if(Puls_l_out>2540) //3280 max { Puls_l_out=2540; } if(Puls_l_out<1660) //1050 min { Puls_l_out=1660; } sbi(PORTB,0); // START to sent the signal to the servo for(k=0;k<Puls_l_out;k++) { } cbi(PORTB
//// void send_puls (uint16_t Puls_l_out) // Use Puls_l to create puls for Servo { cli(); uint16_t k; if(Puls_l_out>2540) //3280 max { Puls_l_out=2540; } if(Puls_l_out<1660) //1050 min { Puls_l_out=1660; } sbi(PORTB,0); // START to sent the signal to the servo for(k=0;k<Puls_l_out;k++) { } cbi(PORTB
NUMBER OF BITS vs. DIGITAL CODE FFT PLOT vs. INPUT FREQUENCY A 0.250 - 0 - 12.0 - 9 1 9 ) M fTONE= 10kHz M SAMPLE = 100kHz M M B 0.200 -20 fSAMPLE = 100kHz S / ( I Y 0.150 F 11.5 6 I B -40 O A 0.100 ( E 9 I D B L 0.050 T -60 U 11.0 1 O L N L 0 M I X A A -80 C G E A T-0.050 E 10.5 I -100 -0.100 M -0.150
570 h 560 S 0.001 550 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Temperature (°C) Temperature (°C) 4 3113.2002.06.0.6 AAT3113/4 High Efficiency 1.5X Fractional Charge Pumps For White LED Applications Typical
Transmitter (UART) • Baud Rate circuits for interfacing computers or microprocessors to - DC to 200K Bits/s (Max) at. . . . . . . . . . . . . . 5V, 85 Chronous serial data channels. They are designed to provide the necessary formatting and control for interfacing - DC to 400K Bits/s (Max) at. . . .
etwas anderes einfallen lassen und werde den Transistor voll durchschalten. Also werde ich den 2,7k Vorwiderstand gegen einen 1k austauschen. Nochmals Danke für Eure Tipps.
Die "Schaltung Nr2" ist nur ein Testaufbau. Später wird jede Diode von einem Ausgangspin des uC's gegen Masse geschaltet. Aus diesem Grund kann ich leider die LED's nicht in Serie schalten und auch nicht mit einen gemeinsamen Widerstand gegen Masse verwenden. Mir ging es hauptsächlich um die Transistorbeschaltung
s 1000m 55m 275m 20kbit/s 2500m 137,5m 687,5m 10kbit/s 5000m 275m 1375m * verwendeter Bustreiber Philips PCA82C250/251 Bei einer Baudrate von 20kbit/s (weniger lässt der oft benutzte MCP2515 nicht zu) bleibt also beim gängigen EF-Haus genug Sicherheitsreserve. Übrigens: das CIA-Dokument spricht von unterminierten Stichleitungen. Praktisch beduetet
@Dominik: Keine Ahnung. War halt bei so nem Waverunner dabei. Der ganze Oskar hat glaube um die 20kEUR gekostet....lässt sich echt gut arbeiten damit. Ich denke mal, das LogicProbe wird nicht viel schlechter sein, schließlich bezhalt man für den Namen LeCroy ja mindestens 100% Aufschlag.
Vergessen zu erwähnen, 5k Speichertiefe sowie ft232H für Datentransfer, 220K interner Flashspeicher oder SD-Karte.
Quelltext. Das Auslesen einer 1MB großen Datei dauert nun 52 Sekunden, das entspricht also ca. 20kB/s. Über weitere Beiträge würde ich mich freuen.
Roland, > Wenn die Daten mit 20kB/s kommen und Du 60kB/s wegschreiben kannst, > kommen sie doch nicht schneller als Du sie schreiben kannst?!? Sorry, hab mich wohl undeutlich ausgedrückt. Der grössere Datenpuffer bringt mir natürlich
wird es die ein oder andere Meldung in den Nachrichten geben und man wird ähnlich wie es bei dem W2K-Problem wahr von vereinzelten Firmen berichten die sich auf das neue Gesetz noch nicht eingestellt hätten (20 Sekunden Meldung, danach Wettervorhersage und dann der Musikantenstadel). Vielleicht nimmt
erwiesen ist, das diese sich hier in Deutschland nicht benehmen können. Aber nein, kassieren seit 20 jahren Sozialhilfe... Wie das denn, wenn es doch gar kein Problem gibt? Also, ein Problem sehe ich lediglich in einer gestörten Wahrnehmung einzelner Personen hier. S.Engler.
die Schaltung instabil wird, oder erst gar nicht funktioniert. Insbesondere dürfen als Kontroll-LED's nur Low-Current Versionen eingesetzt werden. Mit 2 normalen LED's funktioniert die Schaltung bereits nicht mehr zuverlässig, da der Stromverbrauch um mindestens 10 mA (und damit um ca. 20%) ansteigt.
conrad/774654 aufgenommen? Bei meinem Umbau bekomme ich keine Anzeige durch die grüne LED. Die R´s habe ich durch 2x10k trimmer ersetzt. So ist eineb Justage möglich.
8pol-SOIC, der sich die -12V zum Senden aus der Empfangsleitung zieht, geht aber nur mit Half-Duplex: DS275 Sven
Wenn ein Trafo in's Gehäuse passt, passt in den meisten Fällen auch eine Zusatzplatine mit Buchse und Pegelwandler rein, die per Stiftleiste draufgelötet wird. So kritisch sind die Signale ja nicht..
meine letze Hoffnung das da noch was geht, vielleicht kann mir ja jemand helfen. mfg Nik p.s. unter den grünen(1.8k) widerständen ist die Leiterbahn getrennt.
Board: Konfiguration: ATMega128 mit 14.7456MHz (CharonII-Modul, falls das jemand kennt, hat 4K EEprom, 10MBit Netzwerkkontroller und 32K Ram) 1.0GB SD-Card von Toshiba Die SPI läuft mit halbem Prozessortakt (also theoretisch fast 8MHz =1 MB/s) Die Karte laesst sich ansprechen und auch beim
Ein Haus bauen war auch nicht billig... und die 5km Kabel auch nicht... Ich such ne Lösung "für´s Leben" bei der ein EMV-Prüfer sagen würde. "Na gut, für selbstgemacht nicht so schlecht" Der Kostenrahmen an den ich so dachte (SSR & Entstörung), bei 40A = 50 / Stk., 25A = 35 , 8A = 20 , 3A = 15
abbrennt, wenn das Teil durch eine Spannungsspitze mal durchschlägt. Und Spannungsspitzen bis in den kVolt-Bereich sind auf der Netzleitung nichts ungewöhnliches. Die angegebenen 275VAC ist die nominale Betriebsspannung, die Spannungsfestigkeit ist um einiges höher. Normale Folien, oder Keramikkondensatoren
würde ich auch extern vergeben, aber ein paar Ausgänge setzen und zurücksetzen, ist glaube ich schon o.K. Auch ein paar DS18S20 schafft er locker. Tja, bin immer noch nicht weiter... Gruß Elektrikser
644 gibt es auch bei "Konnte nicht testen, hatte kein Strom" http://cgi.ebay.de/Atmel-AVR-Mega644-20PU-Prozessor-64k-20MHz-PDIP40_W0QQitemZ9732363725QQcategoryZ12949QQcmdZViewItem 6,90 Euro
(einer mit 10kHz für die normale FFT mit 20kS/s und ein zweiter Tiefpass mit 1kHz der an einem anderen ADC angeschlossen wird für die FFT mit etwa 2,5kS/s. Das ergäbe dann eine Auflösung von 10Hz im Bereich <500Hz
als Koppelkondensatoren um das DC Offset zu beseitigen. Das große Filter ist ein Tiefpass mit etwa 2kHz Grenzfrequenz (etwas unter der halben Samplerate: 5,5kS/s -> 2,275kHz Bandbreite -> 2kHz Tiefpass. Berechnet habe ich das ganze damit: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE
bei meinem letzten Projekt hat der Lieferant auf einen Varistor bestanden. Googel mal nach dem Typ S14 K275. S14 bezeichnet die Größe(Verlustleistung usw.) und K275 ist die Durchbruchspannung. Michael
fast ein Muss und auch die Unterhaltungselektronik wird immer verantwortungsbewußter. Wir setzen den S10K460 bzw C10K460 von Epcos für die Steuerung eines 1kW-Lüftermotors ein. Der kann Impulsströme bis 3,5kA beherrschen. Ist sicher für diese Anwendung schon etwas überdimensioniert, aber so ist die Industrieelektronik
OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off GICR|=0x00; MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // USART initialization // Communication
mit ATMega8 nicht funktionieren. Oder??? Ich benutze die SCK und SDA Leitungen der C-Ports mit 2,2k Ohm Pull- ups. Woher bekomme ich die Werte für die Pull- ups des I2C Busses? Wie berechne ich es?? In Spezifikation der i2c nichts gefunden. An Pin O.S des LM75 habe ich nicht angeschlossen,