Active high CMOS compatible pin, to disable the STATUS pin. 5/31 Block diagram and pins description VN5160S-E Figure 2.Configuration diagram (top view) V 5 4 CC STAT_DIS OUTPUT 6 3 STATUS OUTPUT 7 2 INPUT V CC 8 1 GND SO-8 Table 3. Suggested connections for unused and N.C. pins Connection / PinStatus N.C. Output Input STAT_DIS Floating X X X X X Through 10KΩ Through 10KΩ To ground N.R.(1) X N.R. resistor resistor (1) Not recommended. 6/31 VN5160S-E Electrical specifications 2 Electrical specifications Figure 3. Current and voltage conventions I S VCC V V F CC ISD IOUT STAT_DIS OUTPUT
Hallo, ich möchte mit 2 N-Mosfets zwei spannungen schalten: Entweder sollen 14,4V(Autobatterie) an einen Spannungswandler geschaltet werden, oder 3,6V (AA-Batterie). Dazu im Anhang eine kleine Graphik. Ich habe noch einige
so leicht bekommt - braucht es nicht. die high-side geschichte geht auch mit einer schaltung aus 2 fets. mit deiner U_GS vermutung liegst du schon ganz gut. ein tipp noch in die richtige richtung: du kannst mit einem n-kanal in sourceschaltung immer sicher gegen masse schalten.
/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
habe ich mal alle Pins gemessen, wenn das Kabel am PC angeschlossen ist. Pin1 (RES) = 4,9V Pin2 (PB3) = 2,4V (wenn LED an ist) Pin3 (PB4) = 0V Pin4 (GND) = 0V Pin5 (PB0) = -0,4V Pin6 (PB1) = 0V Pin7 (PB2) = -0,4V Pin8 (VCC) = 4,9V Die Spannung aus dem Kabel beträgt 5,8V. Pin1 und Pin8 sind mit einer Brücke verbunden und an Pin2 ist die LED mit Vorwiderstand (1K) dran.
_Internal Pin Connection for CFL_ Pin Symbol Function 1 GND Ground 2 N.C. - 3 N.C. - 4 H.V. Power supply for CFL _Absolue Maximum Ratings_ min max Power supply for logic (VDD-VSS) 0V 6.5V
Das Laden der Daten stelle ich mir so vor (Schachbrettmuster): UD0, LD0 = L, UD1, LD1 = H, UD2, LD2 = L, UD3, LD3 = H -> L-Pegel Pin 8 -> Wiederholung bis Display voll Wie läuft das nun weiter, merkt das Display, wenn ich die letzten Daten geschrieben habe und beginnt automatisch wieder von
Sicher es gibt: minix ! v1.x, 2.x oder 3.x, www.minix3.org
??? >Allerdings kanst du dir dann ein UNIX abschminken, aber irgendwo müsste >sich ein CP/M 2.2 noch auftreiben lassen, für welches man ein BIOS bauen >kann. Hier gibts das sogar mit Source Code. http://www.cpm.z80.de/source.html
1 2 U HH = U REF +2⋅ U X U HL = U REF− 2 U X H = 4 U X Liers - PEG-Vorlesung WS2000/2001 - Institut für Informatik - FU Berlin 36 5 Komparator invertierend mit Referenzspannung mit Hysterese U = U ⋅ R 2 +U ⋅ R1 HH REF R1+R2 S R1+ R2 R2 R1 U HL=U REFR + R −U S⋅R +R 1 2 1 2 R1 H =2 US⋅ R1+ R2 Liers - PEG-Vorlesung WS2000/2001 - Institut für Informatik - FU 37rlin Integrierer U EP U n+1 − ⋅t U n R3⋅C1 Liers - PEG-Vorlesung
ist dem Strom einerlei. Für die Transistorvariante gilt: Der Strom ist die (Eingangsspannung(Uv2) - BasisEmitterspannung UBE(T1)) durch R1. I = ( Uv2 - 0,7V) / R1 Beispiele im Bild: Uv2 = 0,8V: I ~ (0,8V - 0,7V) / 4,7R ~ 0,1V / 4,7R ~ 20mA Uv2 = 1,2V: I ~ (1,2V - 0,7V) / 4,7R ~ 0,5V / 4,7R
Uv2 = 0,5V: I = 0,5V / 5R = 100mA Uv2 = 1,0V: I = 1,0V / 5R = 200mA Gruß. Tom
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
not used here. Page 92 • PIC16Cxx Applications Handbook 1.1 • Parallax, Inc. • (916) 624-8333 Note 2: Receiving RS-232 Serial Data for receiving serial data in the popular N81 format; i.e., no parity bit, eight data bits, and one stop bit. Listing 2 is a BASIC program for sending individual bytes to
n 8 8 Pitch p .100 2.54 Top to Seating Plane A .140 .155 .170 3.56 3.94 4.32 Molded Package Thickness A2 .115 .130 .145 2.92 3.30 3.68 Base to Seating Plane A1 .015 0.38 Shoulder to Shoulder Width E .300
g 45 n a t -40 h 30 A C 15 -50 0 -60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 0.01 0.1 1 10 100 1000 1 1 1 1 1 1 Junction Temperature (°C) Frequency (kHz) FIGURE 2-9: Charge Current (I OUT ) vs. FIGURE 2-12: Power Supply