mehr an. Es sind > knapp 11V. Dann wurdest du beschissen. 900m 2,5² haben einen Widerstand von RL=(0,018/2,5)*1800=13Ohm. 400mA erzeugen daran nur 5V Spannungsabfall. Es müssten hinten also 19V rauskommen. Christoph B. schrieb im Beitrag #5949986: > Wieso schwingt der Regler bei einem der Geräte
wobei der seine Stärken nicht ausspielen kann Dachte ich zuerst auch. Unity-gain bandwidth (RL = 600 Ω, CL = 100 pF) 10 MHz Hört sich gut an, ist es auch für kleinere Amplituden. Maximum output-swing bandwidth (RL = 600 Ω, VO = ±10 V) 140 kHz Das fiel mir später noch ein. Es kommt jetzt
x 10 kOhm) = 1,884 nF Dieser Wert stimmt nicht. Das 1/x fehlt im Prinzip beim Ausrechnen. 530,78 pF wären richtig. Marc, Du hast es als einziger nachgerechnet! mfg Klaus
Mikrocontrolern immer wieder gut zu gebrauchen: USB to Seriell Converter z.B. http://www.ebay.de/itm/FT232RL-USB-To-Serial-Adapter-Module-USB-TO-232-Download-Cable-For-Arduino-/271690880807?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f4209d727
Mike B. schrieb im Beitrag #4388132: > Ausgang angehängten RL gegeben haben. Und 0,94A bei 21,4V durch einen > 1/4W jagen... In dem Moment waren es natürlich andere Werte, also 4,xV bei x,yA. Sry.
und über die Diode 1N4148 auf die Basis des Regeltransistors fließt kein Strom. Das ist bis Uout ~ 3,78V der Fall. Bei immer mehr steigendem Ausgangsstrom (bei immer niedrigerer werdendem Lastwiderstand) sinkt Uout immer mehr, der "Begrenzungstransistor" öffnet und die 20V werden über den 5k1 an den
31V, L = 6 60 70 W VS= ± 27V, L = 4 60 70 W Music Power (RMS) d = 10% IEC268.3 RULES - t = 1s (*) RL= 8 ; S =±38V 100 W RL= 6 ; S =±33V 100 W RL= 4 ; S =±29V (***) 100 W d Total Harmonic Distortion (**)PO = 5W; f = 1kHz 0.005 % PO= 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz 0.1 % VS= ±7V, R L 4 : PO= 5W; f = 1kHz
31V, L = 6 60 70 W VS= ± 27V, L = 4 60 70 W Music Power (RMS) d = 10% IEC268.3 RULES - t = 1s (*) RL= 8 ; S =±38V 100 W RL= 6 ; S =±33V 100 W RL= 4 ; S =±29V (***) 100 W d Total Harmonic Distortion (**)PO = 5W; f = 1kHz 0.005 % PO= 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz 0.1 % VS= ±7V, R L 4 : PO= 5W; f = 1kHz
31V, L = 6 60 70 W VS= ± 27V, L = 4 60 70 W Music Power (RMS) d = 10% IEC268.3 RULES - t = 1s (*) RL= 8 ; S =±38V 100 W RL= 6 ; S =±33V 100 W RL= 4 ; S =±29V (***) 100 W d Total Harmonic Distortion (**)PO = 5W; f = 1kHz 0.005 % PO= 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz 0.1 % VS= ±7V, R L 4 : PO= 5W; f = 1kHz
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L TA= 25°C +Vin +V out A 10 V CC= 40 V ( n VCC = 5 V MC34063 D1 + C R r 3.0 μA78S40 o L u g 1.0 g a a. Step−Down Vout Vin C 0.3 ,g L Ic 0.1 Ichg= dischg +V +V in out D1 0.03 MC34063 + 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 μA78S40 Q1 C o RL VCLS , Current−Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
0.52 - p Vp= 3.0 V - 0.8 - Vp= 3.6 V - 1.125 - Vp= 4.2 V - 1.58 - Vp= 5.0 V - 2.19 - Efficiency - RL= 8.0 , f = 1.0 kHz % V p 5.0 V, Pout= 1.2 W - 87 - V p= 3.6 V, out= 0.6 W - 87 - R = 4.0 , f = 1.0 kHz V = 5.0 V, P = 2.0 W - 79 - p out V p 3.6 V, Pout= 1.0 W - 78 - Total Harmonic Distortion + Noise
o –6 o - - e e –10 o –8 s C l C –10 VCC = 〉 15 V, 〉 5 V –15 Gain = –1 Gain = 1 –12 RF= 270 RF= 510 RL= 150 RL= 150 –14 –20 100k 1M 10M 100M 1G 100k 1M 10M 100M 1G f – Frequency – Hz f – Frequency – Hz Figure 10 Figure 11 OUTPUT AMPLITUDE OUTPUT AMPLITUDE vs vs FREQUENCY FREQUENCY 4 2 RF= 510 2 RF= 1
fälschen können. Für mich ist das eine dreiste > Ausrede. http://hackaday.com/2014/02/19/ft232rl-real-or-fake/ Die kann man ja auch noch fälschen.
jeder selber beurteilen, erfolgreicher ist sie aber offenbar. http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT232RL-real-vs-fake-supereal [ZITAT] It seems that in this case Chinese designers implemented protocol compatible "fake" chip, using mask-programmable microcontroller. This way they only needed to redo
87 84 V Input Common-Mode Voltage Range CMRR ≥ 65 dB 5.1 V CM −0.1 V AV Large Signal Voltage Gain RL = 10 k 71 14 V/mV V = 4.0V 10 min O PP VO Output Swing RL = 10 k 0.07 0.12 V 0.15 max 4.93 4.88 V 4.85 min = RL 2 k 0.14 0.20 V 0.22 max 4.87 4.80 V 4.78 min ISC Output Short Circuit Current Sourcing
The register definitions in the header files are very different (or not avaliable in case of Renesas 78K0R / RL78) and so I decided to create my own format for easier development. Joerg
und Grün 25mA (bei meinen Leds(http://at.farnell.com/optek/ovsargb3r8/led-smd-plcc4-rgb/dp/1497980RL)) benötigen. Oder kann ich einfach alle auf 20mA einstellen? Die Versorgungsspannung des TLC's kann ich (sofern ich das Datenblatt richtig verstanden habe) trotzdem auf 5V legen, oder?
ups, ja das könnte stimmen. Ich habe den LM78S05 der hält das locker aus und ich habe nicht 12V sondern weniger. Dann geht das schon :) Bezüglich Speicher habe ich keine Ahnung, würde gerne 1Mb flash vorsehen. Hab aber keine Ahnung davon, weder
und den Klirrverlauf. Wenn man jeweils 2 Kanäle der vier in Brücke schaltet heisst das BTL. RL = 4 Ω, 1% THD+N, unclipped output signal 240W RL = 6 Ω, 1% THD+N, unclipped output signal 160W RL = 8 Ω, 1% THD+N, unclipped output signal 125W In den Grafiken kann man sehen das bei 0,1% und 4
mit Kühlkörper) : 4€ Lade-Elkos 10000µF : 8€ ------------------------- 78€ für 1x50V Trafo 300W Ringkern : 66€ Silizium-Brückengleichrichter 10 A Diotec KBPC10/15/2506F Nennstrom 10 A (nur mit Kühlkörper) : 2x4€ Lade-Elkos 10000µF : 2x8€ -------------------------
IN OUT IN OUT ulators with 1A maximum out- COM C1 COM RL two 7812 regulators are connected putcurrentaresimpletodesign, C2 in parallel. thanks to 78xx three-terminal C + The two 7812s operate inde- voltage regulators, at output COM pendently, and each delivers
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=7125 Ich habe in einen Hoola- Reifen (78 cm Durchm.) RG58- Kabel eingezogen, vorher den Mantel in der Mitte auf 1 cm entfernt, damit kein Kurzschluss entsteht. Diese Loop wird nicht abgestimmt, sie benötigt jedoch einen rauscharmen und niederohmigen
2FinternetArray%2FactiveBalun.pdf&ei=MXe_UMSvPMK0tAaZiIHwCg&usg=AFQjCNGJijfJUZoJDLJA5IA8fLn1Bkqp6Q&sig2=2-YGEYnQ78rlHO0iIw3xTg Dasselbe wäre auch mit einem Array aus Squids zu erreichen. Mit einem Array aus Schleifenantennen allerdings so viel lweniger, wie deren Bandbreite begrenz ist durch beispielsweise Wickelkapazitäten
lc, 1.,, {*,u o TGroundle o- o 6 c12 oa I I R10 lF I I i3 I I I I ln 20.. I I I I -TI R-in ,, l.r rl I l1 99 ,,rLj I t rl I Uft s\\i 3 (nro crol--- R2 ct lcrz $) ,d.) }( J 4 I h r\ s GlassWare Audio Design parentheses TypiCal Paft ValUeS 0 denorertrommendedvatues -1 -l 12AX7 2Ar7-12AXt Ar 7 6Nl P-6NlP.'t2AX7.12AU7 B+ Voltage 250V-4O0V(ggSV) Heater Volta=e 12.6V 12.6V400v (335v) Rl= 47k' 47k', R2R3= 470-2k(1k1mA) 100 470(2006mA) R5= 2K1W1k(178)' 2K01W00(178)' R6,8,15,1923= 100-1k(3@) 100-lk(300) R7,9= 300-ik(4703.5mA) 300-1k(2006mA) H10= 93.1k 83.2k F12= 2lkA4or 20k/CF 100k 813
@Waldemar F. Wenn der FT232RL schon nicht erkannt wird tippe ich entweder auf einen Lötfehler (Brücke etc.) oder einen Bestückungsfehler (Bauteil falsch herum etc.). Ich habe heute mal eben schnell einen Bausatz aufgebaut und ohne zu messen klappte es sofort. Messe doch mal die einzelnen Verbindungen vom FT232Rl zum USB-Kabel und zum Atmega8 durch, auch alle anderen Verbindungen zwischen den IC mal testen. Viel Erfolg wünscht Thomas H.
Min Typ Max Units Supply Current I = 10mA, V = 5V I All 1.6 5.0 mA F CC CC(on) Output Voltage, low RL=270Ω,V CC=5V, IF=F(on)max. VOL All 0.2 0.4 V H11L1M 1.6 Turn-On Threshold Current RL=270Ω, V CC = 5V IF(on) H11L2M 10.0 mA H11L3M 5.0 Turn-Off Threshold Current RL=270Ω, V CC = 5V IF(off) All 0.3 1.0 mA Hysteresis Ratio RL=270Ω, V CC = 5V F(off) F(on) All 0.50 0.75 0.90 AC Characteristics Test Conditions Symbol Device Min Typ Max Units SWITCHING SPEED RL=270Ω, V CC = 5V, F =F(on) Turn-On time T =25°C on All 4 µs A RL=270Ω
Min Typ Max Units Supply Current I = 10mA, V = 5V I All 1.6 5.0 mA F CC CC(on) Output Voltage, low RL=270Ω,V CC=5V, IF=F(on)max. VOL All 0.2 0.4 V H11L1M 1.6 Turn-On Threshold Current RL=270Ω, V CC = 5V IF(on) H11L2M 10.0 mA H11L3M 5.0 Turn-Off Threshold Current RL=270Ω, V CC = 5V IF(off) All 0.3 1.0 mA Hysteresis Ratio RL=270Ω, V CC = 5V F(off) F(on) All 0.50 0.75 0.90 AC Characteristics Test Conditions Symbol Device Min Typ Max Units SWITCHING SPEED RL=270Ω, V CC = 5V, F =F(on) Turn-On time T =25°C on All 4 µs A RL=270Ω
Ringkerntrafo, nur wie Kriege ich die Spannung nach dem Gleichrichter geglättet, wohl kaum mit einem 78xx :D etwa mit ein paar fetten Elkos? Oder wie.
www.mikrocontroller.net/topic/108779#new >Du solltest doch mindestens 24V nehmen 1) Im Datenblatt steht was von Rl=2 Ohm. 2) Das IC hat eine H-Brücke, also doch wieder 24V. Die Leistung im DBL ist für eine "Musik- und Sprache-Simuliertion" angegeben. Man kann sich alles herrechnen: nur an der richtigen Schraube
Aber im Einbau auch teurer. Die Vorlauftemperatur (liegt bei meiner keinen Gastherme bei ca. 75-78°C) bestimmt nur wie schnell die Bude warm wird. Sonst nix. Je schneller dieser Wert erreicht wird, je teurer wird das Heizen. Ist wie beim Autofahren. Vollgas kostet mehr Sprit/Energie). Weshalb ich
die Vorlauf-Temperatur vergleichsweise hoch sein und trotzdem ist die BW-Therme wegen der niedrigen RL-T. sehr effizient. @Daniel: Was hältst du denn von dieser meiner (??abstrusen??) Aussage??? Da bin ich gespannt auf die Antwort. Naja, dann wird erst mal wieder die Keule geschwungen...: DANIEL
oΩ, V = 1.2 V to 1.8 V) 3 10 Avd T ≤T ≤T 2 V/mV min amb max High level output voltage (V = 1 V) id RL = 100 kΩ 2.95 R = 10 kΩ 2.9 2.96 L V RL= 600 Ω 2.3 2.6 V OH RL= 100 Ω 2 T ≤T ≤T min amb max RL= 10 kΩ 2.8 R = 600 Ω 2.1 L Low level output voltage (V = -1 V) id RL = 100 kΩ 50 RL= 10 kΩ 30 70 R = 600
oΩ, V = 1.2 V to 1.8 V) 3 10 Avd T ≤T ≤T 2 V/mV min amb max High level output voltage (V = 1 V) id RL = 100 kΩ 2.95 R = 10 kΩ 2.9 2.96 L V RL= 600 Ω 2.3 2.6 V OH RL= 100 Ω 2 T ≤T ≤T min amb max RL= 10 kΩ 2.8 R = 600 Ω 2.1 L Low level output voltage (V = -1 V) id RL = 100 kΩ 50 RL= 10 kΩ 30 70 R = 600
oΩ, V = 1.2 V to 1.8 V) 3 10 Avd T ≤T ≤T 2 V/mV min amb max High level output voltage (V = 1 V) id RL = 100 kΩ 2.95 R = 10 kΩ 2.9 2.96 L V RL= 600 Ω 2.3 2.6 V OH RL= 100 Ω 2 T ≤T ≤T min amb max RL= 10 kΩ 2.8 R = 600 Ω 2.1 L Low level output voltage (V = -1 V) id RL = 100 kΩ 50 RL= 10 kΩ 30 70 R = 600
Meter?curr=EUR&gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxVPD_EKb56r8zOAkfC07pO6V-mxCqfoYwWQ3glrg04pMh6MnyjWPjBoCr78QAvD_BwE wird aber bei 5 cm eng - kannst den Auslauf höher setzen - oder alternativ an der Stelle den Estrich raus nehmen?
: > Entscheidend ist für die BW-Nutzung nicht die VL-Temperatur , sondern > die RL-Temperatur, die aus dem Heizkreis zum Kessel zurückkommt. Das ist > der am weitesten verbreitete Irrtum (oder auch Falsch-Argumentation > mancher HB, leider!) bei BW-Technik. > Das erfordert im Einrohr-System
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25°C +Vin +V out A 10 V CC= 40 V ( n VCC = 5 V MC34063 D1 + C R r 3.0 μA78S40 o L C g 1.0 g a a. Step−Down V out V in C 0.3 ,g L Ic 0.1 Ichg= dischg +V +V in out D1 0.03 MC34063 + 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 μA78S40 Q1 C o RL VCLS , Current−Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25°C +Vin +V out A 10 V CC= 40 V ( n VCC = 5 V MC34063 D1 + C R r 3.0 μA78S40 o L C g 1.0 g a a. Step−Down V out V in C 0.3 ,g L Ic 0.1 Ichg= dischg +V +V in out D1 0.03 MC34063 + 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 μA78S40 Q1 C o RL VCLS , Current−Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
gelötet weil ich dachte da is was nicht richtig angeschlossen. Hatte aber nur am flaschen Pin des FT232RL geklingelt. Draht weg und es geht *g* Aber man lernt ja aus seinen Fehlern. Karsten
nicht `--- Was mache ich falsch? Gruß Dominique Görsch PS: Der AVR ist über einen FT232RL über USB mit dem PC verbunden.
Diagramm 7 anschaue, dann ist bei mir die Verlustleistung deutlich unter 50mW. Ich hab 3.3V VCC und RL>=50 Ohm. Mit R_th_ja=78°C/W folgt mit 50mW noch nur eine Temperatur von Erhöhung von 4°C. Oder?
Das ist ein Trugschluss. Ein AB-Verstärker hat einen lt. Wikipedia einen Wirkungsgrad von maximal 78% (hab's nicht nachgerechnet, wird aber schon stimmen) und typisch 50%. http://de.wikipedia.org/wiki/Endstufe_%28Elektrotechnik%29#AB-Betrieb_und_B-Betrieb http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_amplifier
Lastwiderstand und Betriebsspannung theoretisch erreichbar sind. Für Brückenschaltung wäre es P = (U*U)/(2*RL). PS: schau Dir auch mal den TDA2050 an. Gruß aus Berlin Michael
Device Min. Typ.** Max. Units Test Conditions Fig. Note Propagation PHL* 6N135 0.2 1.5 s T A 25°C RL= 4.1 k 5, 6, 8, 9 Delay Time HCPL-0500 2.0 11 to Logic Low HCNW135 at Output 6N136 0.2 0.8 T A 25°C RL= 1.9 k HCPL-2502 HCPL-4502/3 HCPL-0501 HCPL-0452/3 1.0 HCNW136 HCNW4502/3 Propagation PLH* 6N135 1.3 1.5 s T A 25°C RL= 4.1 k 5, 6, 8, 9 Delay Time to HCPL-0500 2.0 11 Logic High at HCNW135 Output 6N136 0.6 0.8 T A 25°C RL= 1.9 k HCPL-2502 HCPL-4502/3 HCPL-0501 HCPL-0452/3 1.0 HCNW136 HCNW4502/3 Common Mode |CM H 6N135
Device Min. Typ.** Max. Units Test Conditions Fig. Note Propagation PHL* 6N135 0.2 1.5 s T A 25°C RL= 4.1 k 5, 6, 8, 9 Delay Time HCPL-0500 2.0 11 to Logic Low HCNW135 at Output 6N136 0.2 0.8 T A 25°C RL= 1.9 k HCPL-2502 HCPL-4502/3 HCPL-0501 HCPL-0452/3 1.0 HCNW136 HCNW4502/3 Propagation PLH* 6N135 1.3 1.5 s T A 25°C RL= 4.1 k 5, 6, 8, 9 Delay Time to HCPL-0500 2.0 11 Logic High at HCNW135 Output 6N136 0.6 0.8 T A 25°C RL= 1.9 k HCPL-2502 HCPL-4502/3 HCPL-0501 HCPL-0452/3 1.0 HCNW136 HCNW4502/3 Common Mode |CM H 6N135
Päckchen 5,-) haben. Die Boards sind schon ein paar Jahre alt, z.B. von der Embedded 2015. - Renesas RL78/G14 - SAMD10 Xplained - STM32F429 Discovery - STM32F407-Discovery - LPC 1114 Xpresso - XMC 2Go XMC1100
diesen Anstieg eine nachvollziehbare Erklärung? Nach der Fusion mit NEC wurde die R8C-Familie durch RL78 abgelöst. Renesas erfüllt bestehende Lieferverträge, aber die meisten Derivate sind "nicht für Neueinsatz". D.h. bei Einzelstückzahlen kaufst Du das was der Händler noch auf Lager hat, und der bestimmt
vormals HP): "Low Cost Fiber Optic Links for Digital Applications up to 155 MBd (Application Bulletin 78)" http://www.avagotech.com/docs/5965-6005E Mit freundlichen Grüßen Guido
Dokument "Low Cost Fiber Optic Links for Digital Applications up to 155 MBd (Application Bulletin 78)" sind der optische Sender und der Empfänger so aufgebaut, dass sie auf der elektrischen Seite mit ECL-Signalen arbeiten. Die eigentliche Ansteuerung der LED erfolgt nicht mit ECL-Gattern. Für das