Ich brauch nur das PWM-Modul in einem (assembler-geeignetem und natürlich möglichst stromsparenden) µC mit genügend Flash. Kann sich ja jeder denken, daß ich den µC für meinen Wechselrichter bzw. EVU-Elektromeister-Toaster wie manche das Ding nennen brauche. Ich muß die 80 kHz PWM also mit 100Hz Sinus-Halbwellen
Für PIC24 und dsPIC30/33 gibt's einen kostenlosen C-Compiler von Microchip ("C30"). Der Unterschied zwischen der kostenlosen Version und der kommerziellen Version liegt nur in den möglichen Optimierungsstufen, die kostenlose
Sportlich ist untertrieben, geht wenn überhaupt nur bei bestimmten Mondphasen. Laut Datasheet (ds162) ist die maximale Frequenz des global clock trees 375-400 MHz (je nach speed grade)
Lattice User schrieb im Beitrag #2244208: > Laut Datasheet (ds162) ist die maximale Frequenz des global clock trees > 375-400 MHz (je nach speed grade) Dann darf man die globalen Taktnetze nicht nehmen und muß alles mit lokal verteilten und verdrahteten Takten
the previous value is kept. The synthesizer band center0frequency f can be calculated as: f0= 10 * C1 * (C2 + F/4000) [MHz] The constants C1 and C2 are determined by the selected band as: Band [MHz] C1 C2 315 1 31 433 1 43 868 2 43 915 3 30 Tel: +86-755-8297380Fax: +86-755-82973550E-mail: sales@hoperf.com
= 5V F = 3 MHz ( 0.3 n 230 DD CLK r 0.2 e Code = FFh r TA= +85°C u 180 E 0.1 C L 0 TA= +25°C l I-0.1 p 130 a u s-0.2 e e-0.3 TA= -40°C i 80 h c VDD= 3V R-0.4 A -0.5 30 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 0 32 64 96 128 160 192 224 256 Code (Decimal) Temperature
die Samplerate beliebig klein sein. Für €200 bekommst du statt 20MHz-Hamegs auch 200MHz-Teks (die 400er sind ganz Empfehlenswert). Wenn's digital sein darf, dann bekommst du mit dem Rigol DS1052E und den Hantek/Tekway am meisten für's geld, die sind dann allerdings ein wenig teurer. http://www.mikrocontroller.net
aktuellen Chinaskops finde ich durchaus gerechtfertigt. Beide sind nämlich recht günstig. Für µC und 'einfache' Analogtechnik bieten momentan einfach gute Chinaskops (Hantek, manche Owons) das beste Preis/Leistungsverhältnis. Wenn man jedoch 10µV/div oder >400MHz braucht und in anderen Bereichen
0 0 1 I/D S direction and enable the 53s O 38s 29s Set shifd of entire display e feti display (Ds, Display ON/ 0 0 0 0 0 0 1 D C Bn cursor(C), and blinking o53s 38s 29s OFF Control o cursor(B) on/oUf control C Set cursor moving and display shift control bit, Cursor or 0 0 0 0 0 1 S/C R/L - - and
DRAIN SO-8 DIP8 2/15 VIPer12ADIP / VIPer12AS ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit V DS(sw) Switching Drain Source Voltage (j=25 ... 125°C) (See note 1) -0.3 ... 730 V VDS(st) Start Up Drain Source Voltage jT=25 ... 125°C) (See note 2) -0.3 ... 400 V D Continuous Drain Current Internally
zusammen mit einem Laptop Netzteil *VANSON SMP-150WUSB* in meinem AMD Athlon XP 2800+ mit 3 GByte DDR400 und eine Matrox G450 Dual-Head, 2"5 SATA Platte und DVD-Brenner und befinde mich im Dauerbetrieb mit der Workstation,mit der ich hier scheibe. Die Leistungsaufnahme beträgt gerade mal 80-110 Watt
noch was vergessen: Die Spannungskontrolle und Temperaturerfassung erfolgt über die Dallas/Maxim DS1780, welche sich auf jedem Erweiterungsmodul befinden. Die Lüfterdrehzahl der PSU wird ebenfals über einen I²C Controller von Maxim autonom (drehzahl) geregelt und läuft über einen internen (in der
und damit ist der aufjeden Fall überfordert, bei einem Regel zyklus kleiner 50µs. Des halb der dsPic, bzw n Cortex. Für den dsPic nehme ich gerade an1078 von Microchip. MfG Tec
sich schon wieder raus. Was ich eben entdeckte: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/c6flo-dsptool.html?DCMP=dspc6ezflo-110427&HQS=Tools+BA+dspc6ezflo-bhp-sw#2 Für die C6000er DSPs - wie geil isn das?
temperature % 100 80 60 40 20 Tj initial (° C) 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Figure 22 shows that the derating factor is about 75% of the maximum power admissible. Then the device will be able to withstand more
Linearregler zu betreiben. Dies hat den Vorteil dass das der THD+N des Linearreglers nochmals durch L und C gedämpft werden kann. Dies ist leider nicht gerade mein Spezialgebiet, also bitte korrigiert mich, sollte ich fehler oder ungeschickte Vorgehensweise beschrieben haben.
ausgestattet :(. Ist es problematisch HV-C PP oder PE C's zu nehmen wegen der restpolarisierung (beinflussung SNR)?
( V DS = 75V Coss= Cds + Cgd e 16 V DS = 30V ) a p o ( 4000 V c e 12 a Ciss u c 3000 o a - a - 8 C t C 2000 Coss a , Crss S 4 1000 G V FOR TEST CIRCUIT 0 SEE FIGURE 13 1 10 100 0 0 40 80 120 160 200 VDS , Drain-to-Source
Das RIGOL 1052E ist eines der besseren Chinaskops. Gibt's bei Batronix für 400€ http://www.progshop.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1052E.html ; mancherorts mit ein wenig Glück auch für noch weniger. Im Forum findet sich einiges dazu. Außerdem kannst du dir auch mal die Hantek
Beitrag #2218927: > Das RIGOL 1052E ist eines der besseren Chinaskops. Gibt's bei Batronix > für 400€ http://www.progshop.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1052E.html > ; mancherorts mit ein wenig Glück auch für noch weniger. Jo, siehe hier ;) http://www.voelkner.de/products/78363/Oszilloskop-digital-Rigol-Ds1052e
Update: Ich hab C35 C51 C37 C20 C22 C25 C23 getauscht, leider ohne Erfolg. Beim ersten einschalten hatte ich zwar das Gefühl das für 3-5 Sekunden die 5V konstant anlagen sind aber danach direkt wieder eingebrochen. Also
erstmal dieses YouTube-Video rein gezogen, welches mir sehr geholfen hat: https://youtu.be/4GrQNH80oDY?si=ewAsJGmlAD34nYkR Das Material und Werkzeug: SMD-Wiederstände: https://www.conrad.de/de/p/royalohm-cq1007f4700t4e-praezisions-widerstand-470-smd-2010-0-75-w-1-100-ppm-c-1-st-tape-cut-2889743
Proof of Concept" Leider stellte sich heraus das die vermeintlichen drei 12F509 in meinem Bestand 12C509 waren die ich jetzt nicht für grundlegenste Versuche opfern wollte, denn es sind ja nur OTP bausteine (1-1 Ersatzteile für eine Zertifizierte Schaltung... Müsste also auf jeden Fall wieder C nachbesorgen
Initcode im Flash war und frei Programmierbar, ich nahm fälschlicherweise an daß sich dieser im Rom des uC befand.
luminance The luminance is measured at near the five points shown below. Column 106 320 533 Line 1 4 80 3 240 2 5 400 Data Sheet EN0439EJ1V0DS00 19 NL6448AC33-29 RELIABILITY TEST Test item Test condition Note 1 High temperature/humidity operation 50 ± 2°C, 85% relative humidity 240 hours Display data is
400V für deinen Tastkopf auch mit 10MHz anlegen? Probiers doch mal aus. Von den WIMA 400V bleibt bei 100KHz-1MHz nicht mehr sonderlich viel über. Für das Derating von zumindest Folienkondensatoren ist
>Das Material 3C90 würde ich nicht nehmen, das müsste in etwa zu N67 >vergleichbar sein. Wenn das Budget es erlaubt dann lieber N87 / N97 >Material nehmen. Tippfehler, 3C96 oder ein anderes N87 äuqivalent.
+CONFIG_RTC_INTF_DEV=y +CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL=y +# CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set + +# +# I2C RTC drivers +# +# CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set +#
+CONFIG_RTC_INTF_DEV=y +CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL=y +# CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set + +# +# I2C RTC drivers +# +# CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set +#
der Text "C8 + C10 cal value 22.5pF" über C8/C10 ist natürlich falsch, sollte heisen "C8 + C10 cal value 136pF", die werte von beiden caps sind allerdings richtig.
> Manfred Hallo, bist du immernoch damit zufrieden? ich suche auch aktuell ein Ossi für max. 400 Euro. Da ich Anfänger bin, denke ich, reicht so eines. Favoriten, beide 100MHz bei fast gleichen Preisen von 400 Euro: - OWON SDS7102 - Rigol DS1102e
range and output load; V DD = (2.5 V ± 0.2 V) or (3.3 V ± 0.3 V); amb = −40 °C to +85 °C; and refer to V ILd V witIHan input voltage of V SS to VDD . All output load = 25 pF, except SDA output load = 400 pF. Symbol Parameter Conditions Standard mode Fast mode Unit I2C-bus I2C-bus
meine einkalkulierte Reserve ist übergelaufen... Jetzt muß ich tatsächlich die Bestellung auf über 400 Stück machen. Grüße bei 86% Luftfeuchtigkeit und 30,0°C im Büro Michelle
time import tmc.scope # Ableitung der Rigol-Klasse für 1102D/E class my_rigol(tmc.scope.rigol_ds1000c): div_vert = 8 samples_per_div = 100 def release(self): self.send(":KEY:LOCK DISABLE") def timebase(self, time): s.send(
Hallo, auch ich habe mir ein DS1052E zugelegt und den Hack mit der bereits gepatchten Firmware 4.00 aufgespielt. 2nS / 100Mhz sind nun möglich. Soweit sogut... Heute nen 80er Lüfter eingebaut, 24V von Traco. Sehr leise nun aber
1MHz 20 C = C + C , C SHORTED ID = 59A 7000 iss gs gd ds ) Crss = C gd V V DS = 44V Coss = C ds+ C gd ( V DS = 28V 6000 g16 V = 11V F C iss t DS ( o e 5000 V c e12 a r i 4000 Coss u c S p - a 3000 - 8 , t C a
°C: 200 400 620 T =+150°C: 300 480 650 c Short circuit shutdown delay after input current positive slope, V ON> V ON(SC) td(SC) 80 -- 300 µs min. value valid only if input "off-signal" time exceeds 30 µs
Hi, ich habe seit 5 Jahren ein I2C Netzwerk im Haus laufen, DS1621 Thermometer in jedem (8) Zimmern, 10 Heizkoerperventile, 6 PIR sensoren, die ueblichen Tuerkontakte und Alarmgeber. Kabellaenge rund 20 meter mit 8 Modulen interfacing
#2177224: > Ich habe mir die Arbeit von zwei Stunden gemacht, und mal verglichen, > was das billige C-Teil wirklich misst und habe hier meine Erkenntnis > geteilt. Dann sag uns doch womit Du das C-Teil verglichen hast, um auf Werte wie 1.2% und 3.5% Abweichung zu kommen. Martin Schwaikert schrieb
Reichelt-Energiekostenmesser verwendet einen CS5460A (Cirrus Logic) als Wandler und einen EM78P468 (Elan) als µC. http://www.cirrus.com/en/products/cs5460a.html http://www.emc.com.tw/eng/8bit_prod_dsc.asp?gid=&tid=000002&tt=8bit_lcdi_ds&nn=LCD%2BADC+Type+MCU+Family
Halbschritt 0,9°) machen z.B. bei 30cm Durchmesser (=94cm Umfang) schon deutliche Sprünge: 360°/0,9° = 400 94cm/400 = 0,25cm D.h. du wirst mit Halbschrittbetrieb bestenfalls eine Aufteilung mit 2,5mm am Scheibenrand bekommen. Und wie breit sind deine Schienen? Anders sieht es aus, wenn du die Scheibe
folgenden Motor: http://www.reichelt.de/Schrittmotoren/QSH4218-35-026/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C39;GROUPID=3299;ARTICLE=62652;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31xW@fQqwQAR8AABn2SI450d29e208d169087c5b2d233f2ddce08 Nur hat der 1A Phasenstrom. Fast alle Steppermotoren haben >750mA Phasenstrom.
cycle, since they only occur when the high-side power device is on. If V Sis kept continuously at 400 V they would typically be 0.06 mW at 25 °C and increase to approximately 2.25 mW at 125 °C. These losses would be virtually zero if V Sis grounded, as in a push-pull or similar topology. d) High voltage
4. On-Resistance Variation with Temperature. with Gate-to-Source Voltage. 10 10 V = 5V o o V = 0V DS TA= -55 C 25 C o ) GS 125 C ( ) 8 T 1 ( E T R T = 125 C N U A R 6 C 0.1 o R I 25 C U A o C D -55 C A 4 E 0.01 R S , E I V 0.001 2 R S I 0.0001 0 0 1 2 3 4 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 VSD, BODY DIODE
4. On-Resistance Variation with Temperature. with Gate-to-Source Voltage. 10 10 V = 5V o o V = 0V DS TA= -55 C 25 C o ) GS 125 C ( ) 8 T 1 ( E T R T = 125 C N U A R 6 C 0.1 o R I 25 C U A o C D -55 C A 4 E 0.01 R S , E I V 0.001 2 R S I 0.0001 0 0 1 2 3 4 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 VSD, BODY DIODE
= 2.5 V Room Temperature 180 238.1 MHz 160 140 High Speed TypicalCC 120 Active (mA) 100 129.9 MHz 80 Low Power 60 40 20 0 50 100 150 200 250 Frequency (MHz) Figure 18. I CC vs. Frequency for EPM7256B Devices 400 EPM7256B VCC = 2.5 V 350 Room Temperature 188.7 MHz 300 High Speed 250 TypicalCC Active
mir nun wohl ein Gardena Bewässerungsventil bestellen: http://www.redcoon.de/B152072-Gardena-Bew%C3%A4sserungsventil-24V_Bew%C3%A4sserungssteuerung Vorteil: das Ding ist solide und hat einen eigenen Filter. Preislich mit ~27€ auch ok. Die 9V version davon muss man sehr speziell ansteuern, die 24v
. Ich würde das Ganze gerne noch mit einem Optokoppler vom Mikrocontroller trennen. D.h. zwischen µC Pin und Gate noch einen Optokoppler bauen. Ich dachte z.B. an einen CNY17. Funktioniert das mit dem Logic Level Mosfet?
20 D = 125A VGS = 0V, f = 1 MHZ Ciss = gs+ Cgd Cds SHORTED ) VDS = 60V C = C ( V = 37V 16000 rss gd e 16 DS Coss= Cds Cgd t F o ( Ciss V c2000 c 12 a u c o p - a8000 - 8 , t C a , 4000 S 4 Coss G V Crss FOR TEST CIRCUIT 0 SEE FIGURE 13 1 10 100 0 0 100 200 300 400 500 600
VGS = 0V, f = 1MHz ID= 95A Ciss = Cgs+ Cgd , Cds SHORTED C = C ) V DS = 32V Crss = Cgd+ C ( V DS = 20V 8000 oss ds gd g 16 F t ( C iss o e V n 6000 c 12 t u c S p o a 4000 - 8 , t C G , 2000 C oss G 4 V FOR TEST CIRCUIT C rss SEE FIGURE 13 0 0 1 10 100 0 100
V VDS = 32V C oss= Cds + Cgd e 16 VDS = 20V g F l ( 8000 Ciss V e e 12 n r i 6000 o a S p t C e 8 , 4000 a C Coss G , 2000 G 4 V FOR TEST CIRCUIT Crss SEE FIGURE 13 0 0 1 10 100 0 40 80 120 160 200 240 V DS , Drain-to-Source
Characteristics Power vs. Temperature Derating Maximum Safe Operation Area 40 1000 ) ) 300 10 ( A 10 µs h ( 0µ c 30 D100 P s P I W = 1 30 D 10 ms n n CO m s t e per 1 a 20 r 10 ato ho i C Operation in n( ) i n this area is c = D a 3 25 l r limited by DS(on) C) n 10 D 1 n h C 0.3 0.1 Ta = 25°C 0 50 100 150 200 0.1 0.3 1 3 10 30 100 Case Temperature Tc (°C) Drain to Source Voltage V DS (V) Typical Output Characteristics Typical Transfer Characteristics 100 100 VGS = 10 V Pulse Test V DS = 10 V 5 V ) 80 ) 80 Pulse Test ( 4 V ( D 3 V D I 60 I 60 t n n r
to the 400 kHz I C specification (which applies to rates greater than 100 kHz) in all details, but may be used with care where higher rates are required by the application. DS39646B-page 232 Preliminary 2004
OUTPUT CURRENT 2.0 200 1.5 180 TJ= +125 C 160 ) 1.0 T = +85 C ( OUT = 1mA 140 J U 0.5 OUT= 100mA ) 120 O V n 0 ( 100 e D g V 80 a 0.5 TJ= +25 C C OUT = 200mA 60 1.0 40 − _ 1.5 TJ= 40 C 20 2.0 0 40 25 15 5 20 35 50 65 80 95 110 125 0 50 100 150