LT1930A W U TYPICAL PERFOR A CE CHARACTERISTICS Quiescent Current FB Pin Voltage SHDN Pin Current 7.0 1.28 90 NOT SWITCHING 6.5 80 1.27 LT1930A A ) 70 ( 6.0 ( 60 N LT1930A V1.26 T R 5.5 E E 50 R A R C 5.0 L1.25 C 40 N V I C 4.5 F P 30 LT1930 I LT1930 1.24 D 20 U 4.0 S Q 1.23 10 3.5 0 3.0 1.22 –10 –50 –
Ich würde die 1N4150 nehmen. Die hält einen Dauerstrom von 400mA aus und verkraftet kurzzeitig sogar 1A (1sec) und 4A (1µsec). Die Sperrschichtkapazität beträgt 2,5pF max, sodaß drei in Reihe eine Gesamtkapazität von unter 1pF ergeben. Eine komplette Schutzschaltung hätte also weniger als 2pF, was gegenüber den anderen Streukapazitäten völlig vernachlässigbar wäre.
legen. hier der link zum alten SchALTplan http://www.weisser-engineering.de/elektronikprojekte1/hochfrequenz/69-hf-syntrhesizer?start=1 Nun möchte ich das ganze nochmals etwas optimieren angefangen am VCO welcher nicht so sehr rauscharm war 50dBc@1kHz Viele Grüße Dietmar
Geht's um ein Stueck ? Dann einen ADF4150 oder ADF4350 und gut ist.
t1 5ClockCycles Data Bits Out N – 5 N – 4 N – 3 N – 2 N – 1 N N + 1 t 2 DV Data Valid Pulse SYMBOL DESCRIPTION MIN (1) TYP MAX (1) UNITS t Convert Clock Period 14.3 1µs ns CONV tH Clock Pulse HIGH 7 tCONV
Complementary Analog Input 22 O D3 Data Bit 3 45 GND Ground 23 O D2 Data Bit 2 46 I IN Analog Input 24 O D1 Data Bit 1 47 +V Supply Voltage S 25 O D0 Data Bit 0, (LSB) 48 +VS Supply Voltage ADS809 4 www.ti.com SBAS170C TIMING DIAGRAM N + 6 N N + 4 Analog In N + 3 N + 5 N + 7 N + 1 N + 2 t t t t H L A CONV Clock t 1 5Clock Cycles Data Bits Out N – 5 N – 4 N – 3 N – 2 N – 1 N N + 1 t2 DV Data Valid Pulse SYMBOL DESCRIPTION MIN (1) TYP MAX (1) UNITS t Convert Clock Period 12.5 1µs ns CONV H Clock Pulse HIGH 6.2 tCONV
t1 5ClockCycles Data Bits Out N – 5 N – 4 N – 3 N – 2 N – 1 N N + 1 t 2 DV Data Valid Pulse SYMBOL DESCRIPTION MIN (1) TYP MAX (1) UNITS t Convert Clock Period 14.3 1µs ns CONV tH Clock Pulse HIGH 7 tCONV
/AN8 15 34 RC3/SCK1/SCL1 RF2/AN7/C1OUT 16 RC2/ECCP1/P1A 33 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31 32 T 5 D S + F 1 0 S D N I 1 I 1 1 U N V V E E N N V V D C (A C K D 2 0 A A V / 1 A0 L T P 1 1 1 / F 3 2 A A H 4 1/
R / / / 2 Q 1 1 2 / P N N 1 P B 3 2 S I C P P D C 1 C D S T S D D 1 1 1 O I 6 M M) ) F D M M U N C L D T N S 1 F 1 1 3 B 8 a 2 e Note 1: Pin function is selectable via the APFCON register. 3 7 PIC12F/LF1822/PIC16F
(J/N) ? "; 2760 GOSUB 5170 ' Ja/Nein Antwort entgegennehmen 2770 IF K$="N" THEN GOTO 1820 2780 ON ERROR GOTO 2920 2790 OPEN D$ FOR INPUT AS #1 2800 ON ERROR GOTO 2940 2810 LET A% = 0 2820 IF EOF(1) THEN GOTO
MASTER A CONTROL ADDRESS ADDRESS A CONTROL DATA T T BYTE HIGH BYTE LOW BYTE T BYTE BYTE P SDA LINE S 1 0 12 1 00 XXX X S 1 0 1 0A 1 P A A A 2 1 0A N BUS ACTIVITY C C C C O K K K K A C X = Don’t Care Bit K FIGURE 6-3: SEQUENTIAL READ S BUS ACTIVITCONTROL T MASTER BYTE DATA n DATA n + 1 DATA n + 2 DATA
1 0/ V V 0 2 1 1C 1 4 J 3 2/ / F 3 /2 A A H 4 )/ / X X J R 1 1 6 R N N R R 4 A (2 O / / R A AN A / 2 N R P S C C 5 4 1 A A 5 C 1 R R H H R R R A / / R R R S C O R T 1 C R Note 1: The ECCP2/P2A pin placement
4 5 6 7 8 9 0 1 223 RA4/T0CKI/C1OUT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 C C 1 M C D E 0N N E F N N N P P P / / / V R 0 1 I I P 0 1 / / B B B B / R R F 3 / / / / R R / 4 B B B C / 3 R R R R M N R / A R 1 I 2 C A P 3 A L 1 C / K D
x DS1267-10 DIL14 Dual Digital Potentiometer Chip 5 x DS2401, TO92 Silicon Serial Number 1 x EP1C3T144C8N TQFP Cyclone FPGA, 2910 Makrozellen, 275 MHz 25 x GBU4K THT Gleichrichter 4A, 560V 25 x HSMF-A341 PLCC4 LED, 3-Farben rot, grün, blau 25 x HCPL2211, Optokoppler
Receiver Modul for Remote Controls 5 x SP211ECA-L SSOP +5V High Performance RS232 Transceivers 1 x XC9536XL QFP High Performance CPLD 5 x L4940V5 Very Low Drop 1.5A Regulator TO220 6 x K6X1008C2D-BF55, 128Kx8 low power RAM, SOW28 200 x LL4150GS08, Diode, SOD80 10 x LT1172CN8, High Efficiency
LT3756/LT3756-1 100V , 100V IN OUT LED Controller FEATURES DESCRIPTION TM ® n 3000:1 True Color PWM Dimming TheLT 3756andLT3756-1areDC/DCcontrollersdesigned n Wide Input Voltage Range: 6V to 100V to operate as a constant-current
/C2OUT RB3/AN9/CCP2 (1) 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 23 RA4/T0CKI/C1OUT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 C C 1 M C D 3 0 1 E + N N N G G G R A A R E / / 2 3 P 0 1 C V I I B B V A A F 3 K / / / R R R R A 4 5 6 7 L / 3/ B R R R C 2 A R M / R
13 24AA02/24LC02B 8-Lead Plastic Small Outline (SN) – Narrow, 150 mil (SOIC) E E1 p D 2 B n 1 h α 45° c A2 A φ β L A1 Units INCHES* MILLIMETERS Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n 8 8 Pitch p .050 1.27 Overall Height A .053 .061 .069 1.35 1.55 1.75 Molded Package
G04 1932 G05 1932 G06 Quiescent Current SHDN Pin Current Switching Waveforms 2.00 50 VSW 1.75 45 TJ= –50°C 10V/DIV A 1.50 40 I ( V = 10V T 35 200mA/DIV1 T IN E V E1.25 R 30 TJ= 25°C OUT R U 20mV/DIV C1.00 V = 1.2V N 25 AC COUPLED T IN P ILED E N 20 TJ= 125°C 10mA/DIV S0.75 H 1093 G09 I S 15
Microchip Technology Inc. TC4467/TC4468/TC4469 14-Lead Plastic Dual In-line (P) – 300 mil (PDIP) E1 D 2 n 1 α E A A2 c L A1 β B1 eB B p Units INCHES* MILLIMETERS Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n 14 14 Pitch p .100 2.54 Top to Seating Plane A .140 .155 .170 3.56 3.94 4.32 Molded
scheint die soundkarte zu sein: http://www.bvmindia.com/hp/omnibook%204150%20pentium%20III%20part-1.html 45313900310 N32T5 PA418 REV:3
scheint die soundkarte zu sein: > > http://www.bvmindia.com/hp/omnibook%204150%20pentium%20III%20part-1.html > > 45313900310 N32T5 PA418 REV:3 die haben definitiv nichts mit der soundkarte direkt zu tun, denn am oberen bildrand sind zwei leistungsfets (vermutlich aus einem schaltregler) zu sehen,
der man die Daten im <EEPROM manipulieren kann. ein service-manual mit der bezeichnung OB4100-4150_sm.pdf kann man irgendwo runterladen, habe grade nicht die quelle zur hand. fotos folgen...
durchmessen fällt auf, dass die anschlüsse A und C in eingelötetem zustand einen kurzschluss (ca. 0,1 ohm ?!) haben, der widerstand zwischen A und B beträgt ca. 2,1 Kohm, aber nur in eine richtung (bei “diodenmessung” werden ca. 166mV vom multimeter angezeigt). Was haltet ihr davon? könnte das teil
Inc. PIC16F87/88 Pin Diagrams (Cont’d) T O T F 2 O R 28-Pin QFN I 1 V K / 2 1 0 N N N N / A/ / / / A A A C A A C R R R N R R N 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 RA5/MCLR/V PP 1 21 RA7/OSC1/CLKI 2 20 RA6/OSC2/CLKO NC VSS 3 19 VDD NC 4 PIC16F87 18 NC VSS 5 17 VDD NC 6 16 RB7
3-1W 4-Way-0° ES-4-1 Ordering/Shipping/Pricing Information 14 Adams Russell (BV) 15 Sales Offices 16 E U RO TE C - TH E E U RO PE A N A DV AN T A G E 3 E U R O T E C P A R T S P E R M IL L IO N P R O G R
Control Address Address A Control Data T R Byte High Byte Low Byte R Byte Byte O T T P SDA LINE S 1 0 1 02 1 0 0 X S 1 0 1 0A A A1 P A 2 1 0 BUS ACTIVITY C C C C O K K K K X = don’t care bit A C K FIGURE 8-3: SEQUENTIAL READ Control S BUS ACTIVITY T MASTER Byte Data (n) Data (n + 1) Data (n + 2) Data
SHDN/UVLO Hysteresis Current vs Temperature SHDN/UVLO Current vs Voltage vs Temperature 1.24 40 2.4 ( 1.23 A 30 2.2 E ( A N A L R ( V U L O 1.22 C 20 U 2.0 V L N / U H D N I S D 1.21 S 10 1.8 1.2 0 1.6 –50 –25 0 25 50 75 100 125 0 10 20 30 40 –50 –25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (°C) SHDN
RF IN RF OUT N 40dB T 20dB U PCB Land Pattern T A 3dB 1dB Fco F20 FR 20dB FREQ UENC Y Typical Performance Data at 25°C Frequency Insertion Loss VSWR SuggestedLayout, (MHz) (dB) (:1) Toleranceto bewithin±.002 Outline Dimensions ( inch) mm 1.00 0.08 1.02 A B C D E F G 500.00 0.18 1.04 .126 .063 .037 .020 .032 .009 .169 1300.00 0.33 1.10 3.20 1.60 0.94 0.51 0.81 0.23 4.29 2100.00 0.51 1.25 2750.00 0.86 1.35 H J K L M N P wt .087 .024 .122
= 3.3V 3 4 7 µs A LX Switch Off-Time tOFF VFB= 1V, VOUT= 3.3V 0.8 1 1.2 µs FB Input Current IFB VFB= 1.4V 0.03 50 nA X 1 LBI Input Current LBI VLBI= 1.4V 1 50 nA CLSEL Input Current CLSEL MAX1676, CLSEL = OUT 1.4 3 µA 6 SHDN Input Current I V = 0 or
GND und AGND an Masse - alle VCC und AVCC an Versorgungsspannung - für jeden VCC/AVCC-pin einen 100nF Abblockkondensator vorsehen - AREF anschließen, je nach Schaltung (Suchfunktion hilft) - RESET-Leitung über R=10k an VCC und über 100nF an GND - Falls Reset-Taster erwünscht: den 100nF damit überbrücken
Spendier doch dem µC bitte auch an VCC-GND und an AVCC-GND je einen 100nF
1 T T , o H P P e m P K 8 4 K n l 0 1 P D D N h p 6 i O — P P C — r r r n D 8 B L r r R u e 2 P i i F = f C n n , o N 1 S I I n e E i R — Y Y — — r r r o l B P H H k v P P u e : 1 T 2 T N = e - m N A 1 2 N A O x R 3 a C S I I C S I I L N H H H H H H H H H : 1 L P P P P P P P P P d B d e e A d 0 1 2 3 0 h 2 3 4 e o T A 0 0 0 0 1 1 1 1 1 L N DS39662A-page 20 Advance Information 2004 Microchip Technology
23 MCP3204/3208 14-Lead Plastic Small Outline (SL) – Narrow, 150 mil (SOIC) E E1 p D 2 B n 1 α h 45° c A A2 φ A1 L β Units INCHES* MILLIMETERS Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n 14 14 Pitch p .050 1.27 Overall Height A .053 .061 .069 1.35 1.55 1.75 Molded Package
Hallo, ich habe gerade meineN Bausatz fertig gestellt. Das lesen der Transponderkarte hat auf Anhieb funktionier, obwoch ich für C1 1,0n statt 1,2n verwenden mußte (war falsch abgepackt.) Die Leseentfernung betr#gt bei mir
> Das lesen der Transponderkarte hat auf Anhieb funktionier, obwoch ich > für C1 1,0n statt 1,2n verwenden mußte (war falsch abgepackt.) Schau mal in dem Bestückungsplan: C1 existiert 2 mal in der Liste, einmal zusammen mit C5 als 1,2nF und einmal alleine mit 1nF. Ich denke C1
Microchip Technology Inc. DS21712B-page 11 93LC46/56/66 8-Lead Plastic Dual In-line (P) – 300 mil (PDIP) E1 D 2 n 1 α E A2 A L c A1 β B1 eB p B Units INCHES* MILLIMETERS Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n 8 8 Pitch p .100 2.54 Top to Seating Plane A .140 .155 .170 3.56 3.94 4.32 Molded
1N4150 Vishay Telefunken Silicon Epitaxial Planar Diode Features D Low forward voltage drop D High forward current capability Applications High speed switch and general purpose use in com- 94 9367 puter
VOLTAGE X OUT OUT 10,000 o 10,000 o 10,000 o A 9 9 9 A A A V OUT= 2.5V A H M H M ( M M (1000 (1000 N1000 / C C E VOUT= 3.3V 0 E E U Q Q C 2 R R L 100 G 100 G 100 U 9 I I S C C A V = 1.5V 1 W W - OUT S S N 10 X 10 10 VIN 3.3 VIN 3.3 A 1 1 1 M 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 1000 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
345/100 definiert. Ich bekomme beispielsweise bei val den Wert 420 und als umgerechnetes Ergebnis 1,4150V. Die erste Rechnung mit (val * VREF) >> 10 kann ich noch nachvollziehen. In der würde 420 * 345/100 stehen und es kommt heraus = 1449. Nur warum dieses schiften um 10? Und wer kann mir die letzte Berechnung erklären mit der Modulo-Anweisung? Ich komme einfach nicht auf die 1,4150V die mir das Programm errechnet hat. Danke
Man müsste einfach die Leiterbahnen die jeweils von C5 und R1 zur PCB Antenne gehen durchtrennen und an C5 und R1 die externe Antenne anschließen. Dann noch natürlich die Serienkapazität angleichen. Diese liegt übrigens bei ca. 1,0 nF - 1,5 nF ... Stefan
: max. 1,5 m Betriebstemperatur : 0°C bis 45°C Den EM95 habe ich wie folgt beschaltet: Cres = 1,2nF Cdv1 = 47pF Cdv2 = 1,5nF Rser = 33Ohm (zwischen Pin3 und ANT) Mit dem Oszi habe ich an zwischen