Auflösung eingestellt werden, z.B. Resolution = 100ns: [vsim] ; Simulator resolution ; Set to fs, ps, ns, us, ms, or sec with optional prefix of 1, 10, or 100. Resolution = ps
Beitrag nicht gesehen. Es war das Lupensymbol. Danke. Kann ich noch einstellen dass es mir von 1000-1500 ns anzeigt.
@ A. K. @ Falk Brunner bei 1000k Last sind's 4,95V bei 10k Last sind's 4,90V!!! Das habe ich eben nachgemessen. Kann das vielleicht mal jemand simulieren? Danke
von 2mA zu 8,5mA und bei 2 x 430 Ohm von 1mA zu 2,1mA her?????
Forward Current vs.Forward Voltage Figure 4. Servo Photocurrent vs. LED Current and Temperature 100 1000 A 0°C VD= –15 V - 25°C A n 50°C - r 100 t 10 c 75°C e t u h C P E v 10 L 1 e F - I 1 I 1 .1 .1 1 10 100 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 VF - LED Forward Voltage - V IF- LED Current - mA iil300_03 iil300_05 Figure
versus Drain Current Figure 4. On–Resistance versus Drain Current and Temperature and Gate Voltage 2 1000 C VGS = 0 V A VGS = 10 V I D = 1 A TJ= 125⋅C S R 1.5 A100 C D ( R I G 100⋅C O A K ▯ M E ▯ O , I ( 1 S 10 R D , I 25⋅C n S D R 0.5 1 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
1 2 to 5 6 7 8 9 F/S mode 7-bit SLA R/W A n × (8-bit DATA + A/A) Sr Sr P SDAH SCLH 1 2 to 5 6 7 8 9 1 2 to 5 6 7 8 9 If P then Hs-mode F/S mode If Sr (dotted lines) then Hs-mode tH tFS MSC618 = MCS current source pull-up = Rp resistor pull-up
der Temperatur dargestellt, gemessen bei einem 1 MHz (10 MHz) - Oszillator mit dem Baustein SN74ALS1000 (SN74AS1000). Dabei ist allerdings zu beachten, daß die Frequenzkonstanz von Quarzen normalerweise nur im Bereich von ϑ = -20 °C … +70 °C garantiert ist. 8 Applikationslabor EB155A Quarzoszillatoren
int_routine ; ; ;Write your interrupt service ; ;routine here. retfie ;Return from interrupt. org 0x1000 ;You can create a data or ;character table starting from ;any address in program memory. ;In this case the address is ;1000h. ch_tbl1 da "PICwithFLASH" ;6 program memory locations ;(starting from 1000h
only or in EEPROM). This first writing is possible because only CSB, SCK and SDI are required for a write sequence and the 3 bit timing diagrams are identical in three-wire and four-wire configuration. Since EEPROM has limited write cycle lifetime (minimum 1000 cycles specified) it is recommended to
1000 mV), Versorgungsspannungsbereich 4-20V DC (z.B. + 5V und Ground). Leitungslängen empfiehlt sich evtl. ein RC-Schutz gegen Schwingungen. gehängt werden, bei größeren (2) AD 22100 für – 40 bis + 150 Grad
Verlauf des Schätzwertes Für ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude A s läßt sich daraus unmittelbar der Zusammenhang zwischen der maximal zu kodierenden Signalfrequenz fs,max und den Größen Signalamplitude A , Impulsamplitude A und Taktfrequenz f angeben: s p 0 45 4 Vollständig
Electrical/Optical Characteristics ITEM Symbol Condition Min. Typ Max. Unit Forward Voltage Vf If: 650mA - 4.2 4.6 V Reverse Current Ir VR: 8V - - 0.2 mA 2 Luminous Intensity Iv If: 650mA 176 220 - cd/m (without LCD) 2 Luminous Intensity Iv If: 650mA - 44.8 - cd/m (with LCD) Wevelength p If: 650mA 571 -
Diode Forward Voltage, V SD – V Ciss,Coss,Crss - V V - Qg 100000 DS GS f=1MHz 10 V =10V 7 DS 5 9 ID=14A 3 V – 8 2 S F G 7 p10000 , – 7 e s 5 Ciss t 6 r o , 3 V 5 o 2 e , Co u 4 s 1000 ss o C - 3 7 Crss - 5 t 2 3 a G 2 1 1000 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 00 20 40 60 80 100 120 140 160 Drain-to-Source Voltage, V DS – V Total Gate Charge, Qg – nC SW Time - ID A S O 10000 100 7 V DD =10V 7 I =52A <10µs 1 5 DP m s 5 V GS =4V 3 10 n 3 2 m s ID=14A – 2 10 100 e A 7 m s i1000 td(off) – 5 DC T 7 D 3 op W 5 ,t 2 era , t n tio e 3 f r 170 n i 2 tr u 5 T C Operation
N N N P P I I N N P maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. A A 1I 1 1 1 C C 2 2 2 2I A D D D D D D D D C A A A A A A A A ORDERINGINFORMATION Model Temperature Package Package Range Description Option AD1836AS –40 to +85°C 52-Lead MQFP S-52 CAUTION ESD (electrostatic
loading on digital I/O pins. 2. 5 Band EQ is enabled. 3. AVDD standby current will fall to nearer 15mA when thermal shutdown sensor is disabled. Table 1 Power Consumption ESTIMATING SUPPLY CURRENT When either the DAC or ADC is enabled approximately 7mA will be drawn from DCVDD when DCVDD=1.8V and fs=48kHz
2 A X 1 1 A 0 0 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 1000 M CONVERSION RATE (ksps) CONVERSION RATE (ksps) Pin Description PIN NAME FUNCTION PDIP SSOP 1 1 V DD +5V Supply. Bypass with a 0.1µF capacitor to AGND.
Unteroffiziere (Feldwebel, Maat, Bootsmann) FH-Ing.: Leutnant - Hauptmann bzw. Leutnant z. S. - Korvettenkap. (A9-A12) Uni-Ing.: ab Major bzw. Fregattenkap. (ab A13) In der DDR gab es für den Fachschulabschluß (FS.-Ing.) den Fähnrich! Ein Hochschulabschluß (TH, IHS, Uni) stieg als Leutnant ein. Der Meister
Feldwebel, Maat, Bootsmann) > FH-Ing.: Leutnant - Hauptmann bzw. Leutnant z. S. - Korvettenkap. > (A9-A12) > Uni-Ing.: ab Major bzw. Fregattenkap. (ab A13) > > In der DDR gab es für den Fachschulabschluß (FS.-Ing.) den Fähnrich! Ein > Hochschulabschluß (TH, IHS, Uni) stieg als Leutnant ein. Der
500Ω, 2000 ns 4 CL = 100pF M Driver Disable Time from Low tLZ Figures 4, 5; S1 closeL, R = 500Ω, 1000 ns CL = 100pF A Driver Disable Time from High HZ Figures 4, 5; S2 closeL, R = 500Ω, 1000 ns X CL = 100pF Device-to-Device Propagation Same power supply, maximum temperature 3 900 ns 2 Delay Matching
Testec läuft +/- 1% unter hohe Genauigkeit http://www.testec.de/tastk_genauigkeit.0.html?&L=1%2F%2Fs_loadenv.inc.php%3FDOCUMENT_ROOT%3Dhttp%3A%2F%2Fmuseum-mputantular.com%2Fcss%2Fid1%3F%3F Preislich um 300 - 400EUR. Bei höherer absoluter Genauigkeit wird es schnell sehr teuer!! In den 1% sind
Dann nimm einen Tektronix 7A13 Einschub, versorg ihn extern und setze die Potentialtrennung NACH dem 7A13. Das ermöglicht die gewünschten nicht gerade zimperlichen Anforderungen. Für die Korinthenkacker: Ein 5A13 geht natürlich
with the IEC 1000-4-2 standard. ● FTB: A Burst of Fast Transient voltage (positive and negative) is applied tDDV and VSS through a 100 pF capacitor, until a functional disturbance occurs. This test is compliant with
. Closed-Loop Gain vs. Frequency TPC 23. PSRR vs. Frequency 1000 6 V = ⴞ2.5V 900 S 5 VIN= 5V p-p 800 V S ⴞ2.5V V A V= 1 ⍀ TA = 25ⴗC – R = 100k⍀ – G L C700 I 4 N W A600 S E ACL = 10 U P500 P 3 I U T400 O P M T A CL= 1 U 2 O300 I A 200 M 1 100 0 0 100 1k 10k 100k 1M
Hi, wie groß sind denn Deine Endpunkte? Laut Spezifikation (2.0, 5.8.3) gilt: A bulk transfer is complete when the endpoint does one of the following: • Has transferred exactly the amount of data expected • Transfers a packet with a payload size less than wMaxPacketSize or transfers a zero-length packet Gruß Potter
,V OL 0.4 V max IO= +200 μA POWER REQUIREMENTS V 4.5/5.25 V min/V max DD1 VDD2 3/5.5 V min/V max 6 IDD1 12 mA max V DD1 = 5.25V 7 IDD2 8 mA max V DD2 = 5.5V 4 mA max V DD2 = 3.3V 1Temperature range is −40°C to +85°C. 2All voltages
the mid-point. Raising the value of ADC FS voltage is tanta- resolution) to cover a 42.6 dB mount to reducing the signal path gain to accommodate a larger input and vice versa, thus providing a method of gain fine-adjust. The ADC ECM gain adjustment
Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature IRF7416 4000 V = 0V, f = 1MHz 20 I = -5.6A GS D C iss= C gs+ C gd , Cds SHORTED ) C rss= C gd ( V = -24V C oss= C ds+ C gd e16 DS 3000 g V DS = -15V F l p o ( V c Ciss c12 a u i 2000 o a Coss - p t a e 8 , a C G 1000 , Crss S VG4 - FOR TEST CIRCUIT
1.3.2-g02c22ce0-dirty (May 14 2008 - 13:13:06) U-Boot code: 00000000 -> 0000e820 data: 00014098 -> 0001a788 SDRAM: 64 MB at address 0x10000000 Testing SDRAM...OK malloc: Using memory from 0x13fa5000 to 0x13fe5000 DMA: Using memory from 0x13fa1000 to 0x13fa5000 Flash: 8 MB at address 0x00000000 DRAM Configuration
Low-Power, 8-Channel, Serial 12-Bit ADCs MAX186 MAX186/MAX188 8 FULL POWER-DOWN FAST POWER-DOWN 8 1000 8 10,000 1 2ms FASTPD WAIT M X µ 400kHz EXTERNAL CLOCK 8 CHANNELS A T INTERNAL COMPENSATION ( 8 CHANNELS A E100 E000 R R M C C / P 1 CHANNEL Y 1 CHANNEL 6 U P . 10 S100 2MHz EXTERNAL CLOCK 8 V G EXTERNAL
+V = +2.7V, V = External +2.5V, I C bus frequency = 3.4MHz, PD1 = PD0 =0, unless otherwise noted. A DD REF SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE SUPPLY CURRENT vs V DD 300 1200 High-Speed Mode = 3.4MHz 1100 250 1000 High-Speed Mode = 3.4MHz ) ) 900 A A (200 t 800 n n 700 r r u150 u 600 Fast Mode = 400kHz y
hier z.B. die Platine eines alten CD-Brenners liegen. Darauf findet sich ein 256kx16 DRAM (M11B416256A) im TSOP und ein 512kx8 Flash-Memory von Atmel (AT49F040) im PLCC und viele andere Dinge. Letzterer kommt beim großen R immerhin auf 3,90€. Mein laienhafter Verstand sagt mir nun: Heb den Flash-Speicher
Dicke alte Schütze ab 100A, von dem Silbergeld kann man sich alles was man braucht neu kaufen. Andreas
OR B Opamp 1000b A NOR B 1001b A XNOR B 1010b NOT B Opamp Vout to GPIO 1011b A OR (NOT B) 1100b NOT A Vp to GPIO 1101b (NOT A) OR B Vn to GPIO 1110b A NAND B 1111b TRUE (‘1’) c) Internal Uncommitted Opamp 8.4 Opamps
N N N P P I I N N P maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. A A 1I 1 1 1 C C 2 2 2 2I A D D D D D D D D C A A A A A A A A ORDERINGINFORMATION Model Temperature Package Package Range Description Option AD1836AS –40 to +85°C 52-Lead MQFP S-52 CAUTION ESD (electrostatic
Hm Ok, habe jetzt für mich on ein Aspekt hinzugenommen, dass evtl. auch SQL Abfragen über ODBC o.ä. irgendwann einmal dazu kommen könnten. Unter diesen Umständen werden ich mich vermutlich .Net zuwenden.
Ralf schrieb: > Hallo, > > wenn s nicht ums Programieren lernen geht, sondern um die Lösung o.a. > Problems, ist z.B. MS-Access eine gute Lösung. Warum schreib ich hier eigentlich...
scheint es nicht zu sein. Erstmal langsam. Die MCLK vom DA-Wandler (CS4331) ist 16,934 MHz = 384x fs Ich habe einen Teiler 1:3 gebaut, um aauf 128x fs zu kommen. Am Oszi kann ich schön die Signale SData, LRClock und SClK (und MCLK) sehen. Ich sehe bei SData auch daß es sich um I²S handeln muß
schlüsseln. Die Alternative ist jetzt ein DIT4192 oder DIT4096 von TI. Der kann nämlich auch 384x fs ohne so ein Teilergedöhns. Den werde ich jetzt einfach mal probieren. Kost ja net so viel. Danke für Deine Hilfe ! Viele Grüße Tobi
8k 10k SAMPLES C TA = 25°C N 7k 70 E ) R 6k B ±2.5V SE U ( 0V TO +10V SE C D 65 ±10V SE ±5V SE O 5k A F I 0V TO +10V DIFF O S R 4k 60 E B 3k U V = 5V N 55 CC 2k V DD/VSS= ±12V 0 3 TA = 25°C - 1k - fS = 1MSPS 5 228 303 5 0 0 0 0 50 0 10 100 1000 –2 –1 0 1 2 ANALOG INPUT FREQUENCY (kHz) CODE Figure12.SINADvs.AnalogInputFrequencyforSingle-Ended
Habe auch den FS auf einem "Schalter" gemacht, bin dann so um die 35 Jahre nur Schaltgetriebe gefahren, seit drei Jahren Automatik, möchte sie nicht mehr missen, (Stadtverkehr MUC) ist viel entspannter zu Fahren.
stammt aus den 80ern. Bei den FFW sieht es noch schlimmer aus. Da ist im Osten der W50, Robur und B1000 noch im Einsatz. Sieht aus wie im Oldtimerkabinett.
VDD = 2.7 V, DD VREF = 2.5 V VREF = 4.096 V, TA= 25▯C 2 z Channel A Output H 1000 V − m c r e o q E 0 r a Channel B Output F o f T 500 −2 0 −4 239 249 259 269 279 289 299 309 319 0 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4095 I − Current Consumption − ▯A Digital Input Code
electrostatic damage to the MOS gates. FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM REF 12/10/8 12/10/8 12/10/8 X2 OUTA DAC A DAC A Holding Latch SCLK Latch DIN DOUT Serial 12 Interface FS 8 OUT MODE DAC B, C, D, E, F, G and H B, C, D, PRE Same as DAC A E, F, G and H LDAC Terminal Functions TERMINAL I/O DESCRIPTION NAME NO.
50 O 50 L T T V 1.5 E 40 C = 100pF E T L = 50mA E BYP E 40 P R R I 1.0 L 30 L 30 M I I M R 20 L = 100mA R 20 VIN= VOUT (NOMINAL) N VIN= VOUT(NOMINAL) 1V + 0.5P-PRIPPLE M 0.5 10 1V + 50mV RIPPLE 10 AT f = 120Hz C = 10μFS I = 50mA OUT L 0 0 0 10 100
Open-LoopGainandPhasevs.Frequency(NoLoad) Figure21.Closed-LoopGainvs.Frequency(2kΩLoad) 2500 60 VS= 3V 50 RL= 2kΩ T = 25°C A 2000 40 ) ) V d 30 / ( ( I I 1500 A 20 A VS= ±15V G G –10V < VO< +10V O 10 P RL= 2kΩ O O - - 1000 D 0 N S E O –10 O V S +5V L +1V < V < +10V C 500 O –20 R L 2kΩ 9 0 –30 0 9 9 0 0 0 –40 0 –50 –25 0 25
Deine Mathematik versteh ich allerdings nicht. Wie kommst du bei deinem Beispiel (0.1Ohm, 2.5V, 100A) darauf, dass die Widerstände "nur" 62.5W verheizen müssen? Also 2.5V mal 100A gibt bei mir 250W...so also schonmal net. 100A zum Quadrat mal 0.1Ohm gibt 1000W...so auch net? Was haste denn da gerechnet
Deine Mathematik versteh ich allerdings nicht. Wie kommst du bei deinem Beispiel (0.1Ohm, 2.5V, 100A) darauf, dass die Widerstände "nur" 62.5W verheizen müssen? Also 2.5V mal 100A gibt bei mir 250W...so also schonmal net. 100A zum Quadrat mal 0.1Ohm gibt 1000W...so auch net? Was haste denn da gerechnet