dimensionieren soll weiss ich leider nicht. Folgende Gegebenheiten: Versorgungsspannung: 100-240V DC Zu Messender Strom: 0.1mA - 30mA Die Genaugikeit sollte ca. 0.05mA sein. Der kürzest mögliche Weg vom Messwiederstand zum ADC-IC wäre etwa 2cm. Was für einen Messwiederstand benötige ich
per Optokoppler oder Trafo (Manchestercode) nach unten. Je nach gewünschter Meßrate kann man da mit 1mA auskommen, d.h. ein Vorwiderstand (1mA * 240V = 240mW), Z-Diode und Pufferelko reichen zum Betrieb.
22 pF 22 pF 3.3V F 1 MΩ 2 1 E B L L I 0.1 F D S V 1 F S T 4.096 T DD 0.1 F V V C R X MHz X V IN1 + I CH1 InA Σ∆ Digital CLK IN2 - ModulatorFilter DRDYB IN3 + II SDO RA LA CH2 InA ModulatorFilter IN4 - DIGITAL SDI CONTROL
A/ CONVST B CYCLE t CONVST A/ 2 CONVST B t 3 tCONV t1 BUSY t4 CS t7 tRESET 2 - RESET 7 0 Figure2.CONVSTxTiming—ReadingAfteraConversion t 5 CONVST A/ CONVST B t CYCLE t2 CONVST A/ t CONVST B 3 tCONV t1
also in V2) sind es 1,2A Spitze, danach (Strom in R2)ist es 3.6A-Spitze. (siehe angehängtes File). Deshalb ergeben sich auch unterschiedliche RMS-Werte von 240mA und 500mA. Der Grund scheint der Ripple zu sein; ich dachte
Kommando verwenden. z.B. Mittelwert der Leistung an V2, Start mit der ersten steigenden Flanke von V4 (INA) nach 1us, Stop mit der ersten steigenden Flanke nach 8.9us. Das entfernt auch den Einschwingvorgang am Anfang. [pre] .MEASURE pv2 AVG V(N001)*I(V2) +TRIG V(n005) VAL=1.65 TD=1u RISE=1 +TARG
COM0 to COM[N –1] C8h, X[3]=1b: remapped mode. Scan from COM[N-1] to COM0 Where N is the Multiplex ratio. 0 D3 1 1 0 1 0 0 1 1 Set Display Offset Set vertical shift by COM from 0d~63d 0 A[5:0] * * A5 A4 A 3 A 2 A 1 A
1t , “ USOO5717962A ? l United States Patent [ 9] [1] P at entNumber: 5,717,962 Sasaki eta . [4] Date ofPatent: Feb. 10,1998 [54] ELECTRIC FLASH APPARATUS USING Mos 5,371,568 12/1994 Takagieta].. . 354
, ob 0,14 oder 1,4. Aber schaunmermal ... D a r i u s M. schrieb im Beitrag #3955594: > Max Mustermann schrieb im Beitrag #3955587: >> D a r i u s M. schrieb: >>> Mit Deiner Simu kann ich da nicht wirklich etwas
> befrage mal LTspice.... Das sagt bei deiner maximalen Aussteuerung > entspricht der FET um die 1,8 Ohm. Bei max. Aussteuerung von etwa 7A hat der IRFP240 eine Steilheit von ungefähr 6A/V, das entspricht einem differentiellen Widerstand von 167mOhm. Dieser wird von dem Rs geschert. Bei diesn Strömen
A/ CONVST B CYCLE t CONVST A/ 2 CONVST B t 3 tCONV t1 BUSY t4 CS t7 tRESET 2 - RESET 7 0 Figure2.CONVSTxTiming—ReadingAfteraConversion t 5 CONVST A/ CONVST B t CYCLE t2 CONVST A/ t CONVST B 3 tCONV t1
+125°C −2.5 +1.5 +2.5 nA Input Offset Current IOS −10 +1 +10 pA −40°C <T A +85°C −75 +20 +75 pA −40°C <T A +125°C −150 +40 +150 pA InputVoltage Range −2 +3 V Common-Mode Rejection Ratio CMRR V CM= –1.5V to +2.5V 90
CHARGE PUMP PROGCL A OVER OCD OCD CURRENT A A DETECTION OUT1 A OUT2 A THERMAL 10V 10V PROTECTION ENA GATE LOGIC INA SENSE A INA VOLTAGE 10V REGULATOR 5V BRIDGE A OCDB OVER OCDB CURRENT DETECTION V SB PROGCL B OUT1 B GATE
G G C V V N V N P P P P M A A A C A 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 AN4/C1INB/C2IND/RPB2/SDA2/CTED13/PMD2/RB2 1 26 V USBV3 AN5/C1INA/C2INC/RTCC/RPB3/SCL2/PMWR/RB3 PGEC2/RPB11/D-/RB11 2 25 (4) PGED4 /AN6/RPC0/RC0 3 24 PGED2/RPB10/
G G C V V N V N P P P P M A A A C A 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 AN4/C1INB/C2IND/RPB2/SDA2/CTED13/PMD2/RB2 1 26 V USBV3 AN5/C1INA/C2INC/RTCC/RPB3/SCL2/PMWR/RB3 PGEC2/RPB11/D-/RB11 2 25 (4) PGED4 /AN6/RPC0/RC0 3 24 PGED2/RPB10/
need power supply regulator: for an external supply regulator to provide analog normal operation < 1.5mA, power down < 1uA power for the ADC and the sensor. Clock input is • Operation supply voltage range: 2.6 ~ 5.5V flexible. It can be from an external clock source, a crystal, or the on-chip oscillator
need power supply regulator: for an external supply regulator to provide analog normal operation < 1.5mA, power down < 1uA power for the ADC and the sensor. Clock input is • Operation supply voltage range: 2.6 ~ 5.5V flexible. It can be from an external clock source, a crystal, or the on-chip oscillator
Remappable peripheral pin 0. RA1/AN1/C2INA/RP1 3 28 RA1 I/O DIG Digital I/O. AN1 O Analog Analog input 1. C2INA I Analog Comparator 2 input A. RP1 I/O DIG Remappable peripheral pin 1. RA2/AN2/V REF-/CVREF/C2INB 4 1 RA2 I/O DIG Digital
48V= nach 12V=, 1A wurden benötigt. Vorhanden: diverse Wandwarzen für z.B. externe USB 3,5" HDDs. Aufdruck: IN: 100 .. 240V AC, 50 .. 60 Hz, OUT: 12V, 2A 48V= gingen aber auch :-) Dirty wurde nix - abgeraucht
dirty-Quick schrieb im Beitrag #5003583: > 48V= nach 12V=, 1A wurden benötigt. > > Vorhanden: diverse Wandwarzen für z.B. externe USB 3,5" HDDs. > Aufdruck: IN: 100 .. 240V AC, 50 .. 60 Hz, OUT: 12V, 2A > > 48V= gingen aber auch :-) > Dirty wurde nix -
........–40°C to 85°C Pin Configuration LT1013 LT1013 LT1013 TOP VIEW TOP VIEW TOP VIEW + – OUTPUT A 1 8 V+ V +INA 1 8 –INA 8 – + –IN A 2 – 7 OUTPUT B OUTPUT A 1 7 OUTPUT B V 2 7 OUTA +A A B + +IN A 3 – 6 –IN B +INB 3 + 6 V – B + –IN A 2 – + + – 6 –IN B –INB 4 – 5 OUTB V 4 5 +IN B +IN A 3 5 +IN B N8
/EN = 1) A A B B LOAD CONNECTED BETWEEN OUT , OUT A B DIAG AEN A DIAG BEN B INA INB PWM OUT A OUT B I -> OUTA OUTB CS (*) DEL DEL (*) CS BEHAVIOR DURING PWM MODE WILL DEPEND ON PWM FREQUENCY AND DUTY CYCLE. NORMAL OPERATION (DIAG /EN = 1, DIAG /EN = 0 and DIAG /EN = 0, DIAG /EN = 1) A A B B A A B B LOAD CONNECTED BETWEEN OUT , OUT A B DIAG AEN A DIAG BEN B INA INB PWM OUT A OUT B I -> OUTA OUTB CS CURRENT LIMITATION/THERMAL SHUTDOWN
@Nik A. Simulation ist für die Fehlersuche m.E. ungeeignet. Den Bioverstärker hatte ich damals nachgebaut. Er läuft. Vorschlag: 1. Schritt OPV IS1 prüfen, dazu E1+E2 kurzschließen --> Ausgang sollte 0mV
Nik A. schrieb im Beitrag #3695024: > R13 war offen, hab nun gebrückt, Das war „nur eine Fangfrage". muss offen bleiben. S.a. EKG- Laptop > 2) 5 mV an beide Eingänge angelegt, 10 mV an P1 messbar > das
800 V 4 1.248 700 ( 3 A G TJ= 150°C (1.246 ( 600 A 2 E E C A1.244 R 500 E 1 O U A 0 T = –55°C V1.242 S 400 L J TJ= 25°C C B V –1 E1.240 K 300 C F A E –2 R1.238 D 200 E –3 F R 1.236 100 –4 1.234 0 –5 0 10 20 30
nicht sicher bin, ob ich richtig rechne. Vielleicht kann das mal jemand überprüfen. Gegeben ist: 1. Stromgenerator mit Verbrennungsmotor 35ccm 4Takt /3 Ph. brushless Gen. -- output DC via B6 Gleichrichter mit 14,3V @ 12,5 A = 180 Watt -- Laufzeit 1 Std. -- Verbrauch E10 Bezin 0,26 Liter = 0,195
#### DIE FRAGE ################################ ist es richtig anzunehmen das eine Blackbox die 1 Stunde lang bei 14,3V @ 12,5 A Strom liefert damit eine Arbeit vom 648 kJoule liefert ? ############### DIE FRAGE ENDE ############################# Wenn das dann netterweise mal geklärt wird
(100MHz) O A1 INTEGRATE TO ≈ 2 O = 200MHz A2 A3 A4 10k 100k 1M 10M 100M 1G fm FREQUENCY OFFSET (Hz) Most oscillators specify phase noise rather than jitter. Phase noise can be converted into jitter by integrating
D D D G V E V GND GND V E V G D D D D D D D D 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1I5 43 PIRL040102 PO1G s/500MSs CH1 RL1+ C324O567 6 5 4 3 2 1 0 A A A A A A A A +3ADC PIRL040PIRL040103 PO1G s/500MSs CH2 RL1+ +3ADC A A A A A A A A
PLASTIC DIP LT1013DN8 LT1014DN LT1013IN8 LT1014IN ORDER PART TOP VIEW ORDER PART TOP VIEW NUMBER OUTPUT A 16 OUTPUT D NUMBER +INA 1 – 8 –INA –IN A2 15 –IN D V– 2 + 7 OUTA LT1013DS8 +IN A3 14 +IN D LT1014DS +INB 3 + 6 V+ V+ 4 13 V– – LT1013IS8 +IN B5 12 +IN C LT1014IS –INB4 5 OUTB –IN B6 11 –IN C SO PACKAGE
Interrupt Management A SOFTWARE T T T T R T PRIORITY I1 I0 I I I I T I LEVEL S T TRAP 3 1 1 T R Y O IT0 3 1 1 B R IT1 IT1 2 P 2 0 0 = E IT2 IT2 1 0 1 C R A A IT3 3 1 1 S D RIM D R IT4 IT4 3 1 1 S A U H MAIN MAIN 3/0 11 / 10
ich auf dem Holzweg. Solange es bei den PCM1803 bleibt, erübrigt sich die Offset-Korrektur. Auf der 1. Seite des Datenblatts vom PCM1803 steht: ...and includes a digital decimation filter and high-pass filter which removes the DC component of the input signal Außerdem sind die Eingänge mit Cs entkoppelt
IMHO sind die 100 Ohm Widerstände zu niederohmig. Da fließt zu viel Querstrom. Es werden schon 75 mA an den Spannungsteilern verbraten. Vermutlich war das erstmal symbolisch gezeichnet ohne richtige Bauteildimensionierung. > RX Den 330 Ohm beim INA würde ich dierekt anschliessen und den zweiten
ADC ADC ADC ADC ADC 3 DIR 2 DIR 2 REL 2 DIR 1 INH 1 INH 2 IX1 1 IX 1 INH 1 INH 2 IMM 2 DIR 3 EXT 3 IX2 2 IX1 1 IX 0A 5 1A 5 2A 3 3A 5 4A 1 5A 1 6A 5 7A 4 8A 3 9A 1 AA 2 BA 3 CA 4 DA 4 EA 3 FA 3 BRSET5 BSET5 BPL DEC DECA DECX DEC DEC PULH CLI ORA
MOSFETs einigermaßen schnell schalten kann > (einige kHz) sollten schon möglich sein). Nun, 50mA an 24V sind 2 x 240 Ohm und laden 1nF Gatekapazität in 240ns um. > Und bis zu welcher Frequenz ist das mit dem Spannungsteiler sinnvoll? Bei einigen kHz gibt es kein Problem, ABER: Im Gegensatz
/l7818cv/v-reg-18v-7818-to220-3/dp/9756175 Kann bis 1,5A liefern, sollte also genügend Reserven haben. Grüße Joe
ActivaIed V =0 V 5 — 25 µA INP IL Maximum Output Current IOmaxLL DRV<1:0>=LL 0.1 0.5 0.8 mA IOmaxLH DRV<1:0>=LH 0.9 2.3 3.5 mA IOmaxHL DRV<1:0>=HL 1.5 3.1 4.8 mA I DRV<1:0>=HH 1.8 3.6 5.4 mA OmaxHH Logic High Level Output Voltage
COM0 to COM[N –1] C8h, X[3]=1b: remapped mode. Scan from COM[N-1] to COM0 Where N is the Multiplex ratio. 0 D3 1 1 0 1 0 0 1 1 Set Display Offset Set vertical shift by COM from 0d~63d 0 A[5:0] * * A5 A4 A 3 A 2 A 1 A
design • Supports industry standard compilers, assemblers, emulators, and ROM monitors EZ-USB TRM v1.9 Appendix A: 8051 Introduction A-1 A.3 Performance Overview The 8051core has beendesignedto offer increased performance byexecuting instructions ina 4-clockbus cycle, as opposedto the12-clock bus cycle
daß keine Regelschwingungen auftreten). Der positive Eingang = Masse der Negative Eingang an einen 1:1 Spannungsteiler zwischen + und - Ausgang. Der Ausgang des OPs wird dann anstelle des 2. Potis angeschlossen. die obligatorischen 240 Ohm müssen natürlich bleiben. Gruß Anja
Hi, ich nehme an du suchst das hier: http://www.eleccircuit.com/dual-rail-power-supply-0-to-15v-1a-by-lm317lm337/ Gruss Klaus
haben kann man einstellen... Rechnen wir mal kurz: LED-Lampen (insges. 20W) und Pumpe 220W = 240W Leistung (24V). 3x 1,5mm2 Cu-Leitung, 30m lang bei rho_Cu = 1Ohm/56m/mm2 macht bei großzügig gerechnet 40m Länge in beiden Adern (insg. 80m): 56Ohm/1,5mm2=0,666 * (80/56) = 0,95 Ohm => 1Ohm Du entnimmst einen Strom bei nominal 240W: 10A (bei 24V) => 2,4 Ohm Gerätewiderstand. 1Ohm/(1Ohm Leitungslänge+ 2,4Ohm Verbraucher) = 0,294 => 30% Verlust. d.h. du bräuchtest n Netzteil mit knapp 38V. Nimm n Netzteil (oder auch zwei
Standard No. JESD84-B42 Page 63 Table 26 — Card status field/command—cross reference CMD Response 1 Format - Status bit # # 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 12:9 8 7 5 55 S R R X R S S S 56 S R R R X R S S S Bit is 1, 2, 2, 5 5 3, A 7 A A 1, A A 1 3 A 5 A A A A A valid 2, 4 4,
plus 1.4 Data Bus If the cards power class allows the host to work on a wider bus, with in the host power budget, the following steps could be possible: 1. Host sends the bus test data pattern to a card 2.
will und 3 in Reihe sind (9,6V), dann müssen 2,4V abfallen. Macht also nen 120R Widerling bei 20mA... Jetz mal an Tisch setzen und messen: Kalter 1m Streifen, 12V am Einspeisepunkt -> 1A (12W von 14,4W) Am anderen Ende der 1m nurnoch 11,7V nach 10min dann 1,1A, also 13,2W von 14,4W
aneignen !!! ACHTUNG Hochspannung !!! zu 1) gibt's z.B. bei e-bay, sekundär 1 x 6,3V AC @ 1,5 A mind. für Heizspannungen der Röhren + für den Rest 1 x 240 V AC @ 100mA. zu 2)Kopfhörer werden direkt angeschlossen ohne Übertrager, diese sollten