Trafo und R6 ist mir das klar. Beim Thyristor (THY2) aber nicht. Es steht nur da er sollte ca. 100V haben und den doppelten Ladestrom. Also 100V ist klar, und wenn ich 1A will dann sollte THY2 2A vertragen. Soweit klar, aber welche Werte sind das? Die Datenblätter haben etliche V und A Daten.
doch später mal mit 4A laden will, einen Schalter einbaue für verschiedene Ladeströme. Dann also 100V >8A .
zum ADC senden. Der ADC erwartet pro Kanal eine Spannungen zwischen -10 V bis +10 V und hat Minimal -100 mV bis 100 mV. Auch soll Echtzeit und Grundwellen bzw. Grundschwingungsgehalt gemessen werden. Hier mal kurz die Aufzählungen der Messungen mit ihren Effektivwerten, Nennwerten und Netzfrequenz 50
man mit einem LEM. Ein ADE7758 hat schon einiges drin, der Rest steht in dessen Datenblatt. Mit 100kHz Bandbreite Netz messen zu wollen ist ein akademischer Furz. 10kHz genuegen auch, das waere zumindest bis zur 200.Harmonischen.
Funkamateur üblichen Frequenzen stattfinden. So bekommt man u.a. ein Gefühl für Bauteildimensionen. Ein 100nF C oder eine 3mH Spule passen eben nicht zu 7Mhz. Zu W7ZOI: Ich würde ihm, wie der Papst, die Füsse waschen und küssen, wenn ich ihm jemals persönlich begegnen würde. @ Anonymuos: Deinen
Problem mit dem WDT ist aber, dass er immer einen Reset durchfüht. Das tut er, aber es gibt im MCR ein Bit, was dir sagt, das es der WD war. Frag das ab, checke kurz deine Sensoren und leg ihn wieder schlafen. Wenn das Bit nicht gesetzt ist, mach deinen normalen Reset.
Der Teiler für die Messung der Batteriespannung darf viel hochohmiger (z.B. 4,7 M und 2,2 M || 100 nF) werden, wenn man einen Kondensator einplant. Der FET zum Abschalten funktioniert so ohnehin nicht - man müsste schon die High Side schalten, und das braucht 2 Transistoren.
Schaltung an. Im Bild ist die obere Schaltung das Original. Der Oszillator läd den Kondensator (470 nF, 100 V) auf. Sobald die 100 V erreicht sind wird die Diode im Trigger Schaltkreis durchlässig und Veranlasst die Entladung der Kondensators über den Thyristor MCR100-6. Durch die Entladung des Kondensators
ja nur bei hoher Spannung oder hohen Strömen, doch an der kritischen Stelle hast Du nicht mehr als 100 Volt und wegen dem Thyristor auch nur einen geringen Strom. Der Reed Kontakt muss allerdfings schon für 100 Volt geeignet sein - manche vertragen nur 30.
denn die Einbusse eigentlich? Wenn man zeitlich knapp dran ist, beispiesweise weil ein Pin alle 100 Takte getoggelt werden muss, dann ist das sehr relevant. Nicht hingehen wenn es um einen 1KHz Systemtimer geht.
data input register (DIR), data output register (DOR), dot registers (DR), and mode control register (MCR). The IR is a 4-bit register that stores the instruction codes for specifying MCR, DR, a start address register, a cursor address register, and so on. The lower order 4 bits DB0o DB3 of data buses are
OS GATE DRIVE OUTPUT VDRVH GATE high saturation IGATE = 50 mA 0.24 0.50 V V GATE low saturation I = 100 mA 0.22 0.50 DRVL GATE DRV Peak souce current GATE = V CC/2 -0.77 A Peak sink current GATE = V CC/2 0.88 t Rise time C = 1 nF 15 ns DV load Fall time C load 1 nF 15 THERMAL SHUTDOWN T Thermal shutdown
Frank B. schrieb im Beitrag #2389251: > Momentan plane ich 6 PT100 Temperaturfühler Nimm eher PT1000, die sind nicht wirklich teurer, aber der Messfehler durchs Kabel ist geringer. Gerade bei längeren Kabelstrecken zum Solarkollektor aufm Dach macht sich das bemerkbar
Prozessen einer Heizungsanlage keine all zu gruße Rolle ;-) Ausserdem habe ich die Eingangskarten für PT100 Fühler noch hier.
Mode t 1.0 – s SCLK Clock high time SCH 360 – ns Clock low time SCL 360 – ns Data output delay D – 100 ns Data output hold t 0 – ns HO Data input setup S 100 – ns Data input hold HI 100 – ns TC bit set delay DTC – 8 CLP ns External Clock Drive at XTAL2 Parameter Symbol CPU Clock = 10 MHz Variable CPU Clock Unit Duty cycle 0.4 to 0.6 1/CLP = 2 to 10 MHz min. max. min. max. Oscillator period CLP 100 100 100 500 ns High time TCL H 40 – 40 CLP-TCL L ns Low time TCL L 40 – 40 CLP-TCL H ns Rise time tR – 12 – 12 ns Fall time t – 12 – 12 ns F Oscillator duty cycle DC 0.4 0.6 40 / CLP 1 - 40 / CLP –
ist auf alle Nachrichten annehmen gestellt (LAM0_H = 1001111111111111, LAM0_L = 1111111111111111). MCR = 10.0110.1100.0000 (da hat ja bis auf selftest-Mode aktiv erstmal nichts eine Auswirkung aufs Senden, oder?) BRC2=1 (Prescaler von 1) BCR1=1.0101.0111 (aus nem Beispiel übernommen) bit 10 SBG =
width bit 7 SAM = 0 => CAN module samples only once bit 3-6 TSEG1 = 1010 bit 0-2 TSEG2 = 111 TCR = 100.0000 (Transmission request set Mailbox 4) MSGID4L/H ist 1111111111111111. MSGCTRL ist 8 (die Länge der Daten halt) Im ESR steht 100.0000 (also kein Fehler aufgetreten) Rein theoretisch ist also
SW DIP-6 L R10 IC1A 104 47K 3.3K 10K IC1D +V 14 4773 C1 Q6 6 5 4 3 2 1 R1 TEST 9 8 7 6 5 4 3 2 +V K MCR100-6 R R R R R R R R 150 K 1 COM VREF TEST 12 1 1 2 M M M M M M M M 4.7u CN14 K3A D4 K2A D3 K1A D2 2 ARCOUT 1 R12 1 1 1 1 1 1 1 1 INPUT AC 220V 3A R11 39 C7 C8 3 ARCOUT 2 +V 47u/35V 1 12V 1N4148 12V
otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit tTR CS HIGH to SO 3-state delay time C L 100 pF - - 100 ns tCSS CS to SCLK setup time 100 - - ns tCSH CS to SCLK hold time 20 - - ns t SCLK fall to SO valid delay time C = 100 pF - - 100 ns DO L tDS SI to SCLK setup time 100 - - ns tDH SI to SCLK
initiated or stopped by I C command is initiated. After the power-on bus commands as described in MCR Register 02. sequence, the standby mode is entirely controlled via MCR Register (02). 11/36 STV0299B 4 FUNCTIONAL DESCRIPTION (continued) 4.2 Signal Processing 4.2.1 I and Q Inputs The ADC features
change request button is active, then a Media Change Requested status shall be returned by setting the MCR bit to one in the Error register and the ERR bit in the Status register to one. Status register Error register DRDY DF CORR ERR BBK UNC IDNF MCR ABRT TK0NF AMNF V V V V V PREREQUISITES - DRDY set equal
Befehlssatz an, der ist in nur wenige Befehle unterteilt - Branches - SWI - Arithmetic - MUL/MULL - MCR/MRC - CP - LDR/STR - LDM/STM (hab ich was vergessen) Und trotzdem nicht wirklich flott um nen Simu-/Emulator zu implementieren. Ich verweise gerne auf desmume (und andere NDS Emus), wenn du
die für alle Hobbyanwendungen ausreichen. Einzige Einschränkung ist das die Codeoptimierung nicht 100% auf minimalste Codegrösse auslegt. Der Code also am ende vieleicht 10% größer ist als mit der PROFI-Version. Für den Hobbyisten und Kleinserienbauer absolut unerheblich. Wenn dann der Code drei
24MHz. Das Interrupt soll alle 0,000001s aufgerufen werden. [c] LPC_TIM0->MR0 = 24; LPC_TIM0->MCR = 3; /* Interrupt and Reset on MR0 */ NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn); LPC_TIM0->TCR = 1; LPC_TIM0->IR = 1; while(1) { ... } } void TIMER0_IRQHandler (void) {
dieser nicht nachkommt. Aber ich denke das wird wohl kein problem bei dir sein da du ja alle 10 µs oder 100µs auslösen kannst und einfach dann nach 0 bis 10 bzw 0 bis 1 abfragen kannst
Berechnungsalgorithmen etc.) zurückgreifen. Der Nachteil: Wer kein Matlab auf seinem Rechner installiert hat, muss die MCR (Matlab compiler runtime) installieren, will er unter Matlab erstellte, lauffähige Programme ausführen. Diese MCR ist kostenlos und darf im Rahmen der Weitergabe von selbstentwickelten Programmen mitgeliefert werden. Wer diese MCR benötigt, kann diese auf Anfrage von mir erhalten. brunowe@users.sourceforge.net Die MCR ist recht umfangreich (ca. 230 MB), muss aber natürlich nur einmal installiert werden (für alle unter Matlab
LED´s anschalten. Hinter den Ausgängen von den MC14514 sind 60 Triacs geschaltet. Diese sind 24x MCR-106 (für 2 Lampen gleichzeitig) und 36x 2N5060 für jeweils eine Lampe. jetzt ergibt sich das Problem das die Triacs ihren Schaltzustand beibehalten, bedeutet das sich die LED`s (die später durch
Zum Ausschalten warten die darauf, bis man den Strom abschaltet. Das passiert bei Wechselstrom 100 mal pro Sekunde, aber nicht bei Gleichstrom. Der Thyristor ist für deinen Zweck ungeeignet. Du brauchst tatsächlich Transitoren. Da deine 6.3V Lampen 250mA ziehen werden, 2 parallel also 500mA
data input register (DIR), data output register (DOR), dot registers (DR), and mode control register (MCR). The IR is a 4-bit register that stores the instruction codes for specifying MCR, DR, a start address register, a cursor address register, and so on. The lower order 4 bits DB0to DB3 of data buses
. Wenn der 10µF Dein einziger Entstörkondensator ist, solltest Du es auf jeden Fall noch mit einem 100nF zusätzlich probieren. Oft werden auch ganze Reihen verwendet, wie z.B. 100nF, 1µF, 100µF.
VT-100 Shield eine VGA-Ausgabe und eine PS2 Tastatur.
Write-Invalidate region Starts Address Low WIRSL 99 E8h Write-Invalidate region End Address High WIREH 100 E6h Write-Invalidate region End Address Low WIREL 99 7.5 Fast Ethernet MAC Control Registers (Base Address: MAC / FE00h) OffsetRegister Name Mnemonic Page (HEX) 00h MAC Control Register 0 MCR0 106 04h
cc>100 <TD CLASS=cc>100 <TD CLASS=cr>55115776 <TD>OK: Wert ist normal <TR><TD><TD><TD>03 <TD>Spin Up Time <TD CLASS=cc>25 <TD CLASS=cc>100&
Request initialisation */ CAN->MCR = MCR_INRQ; /* ...and check acknowledged */ if ((CAN->MSR & MSR_INAK) == 0) { InitStatus = CANINITFAILED; }[/c] Dieser doofe CAN Controller geht nur dann in den RESET-Status, wenn
wegoptimieren. Der Rest des programmes scheint auch mit Optimierung zu laufen, zumindest stürt er nicht ab. (100KB Programm bei -O0)
W83627HG and W83627G. 12,13,21,23,39,4 2.22 05/28/04 5,46,82,93,94,98 Typo and data correction. ~ 100 2.23 07/07/04 20,24,84,100 Data correction. 2.24 10/28/04 48,79 Data correction. 2.25 11/02/04 98 Data correction. 2.26 01/11/05 24, 76,77,120 Add part No.to Section 13 Ordering Instruction and data
part, TPA0234, is a maverick in that it has a very tight Igt, 8uA min-50uA max versus the standard MCR106-6 with no min and 200uA max. Also the max Vgt of 660mV at 25C and min of 300mV at 110C versus that of 1.0V at 25C on the MCR106-6 make this a more difficult part to manufacture and yield to.
> TPA0234, is a maverick in that it has a very tight Igt, 8uA min-50uA max > versus the standard MCR106-6 with no min and 200uA max. Also the max > Vgt of 660mV at 25C and min of 300mV at 110C versus that of 1.0V at 25C > on the MCR106-6 make this a more difficult part to manufacture and yield >
280 ns Baud Generator N Baud Divisor 1 2 16b1 BHD Baud Output Positive Edge Delay 100 pF Load 175 ns BLD Baud Output Negative Edge Delay 100 pF Load 175 ns t Baud Output Up Time f e 8, d 2, 100 pF Load 75 ns HW X LW Baud Output Down Time X e 8, d 2, 100 pF Load 100 ns Receiver t Delay