. Liebe Grüße, Lui [1] www.nxp.com/documents/data_sheet/P82B715.pdf
getestet -> kein Unterschied in Funktion und am Oszi feststellbar. Hat beides wunderbar funktioniert (Mit P82B96 als Treiber). Ich weise wie üblich hin auf: http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C_als_Hausbus
theSx/Sy side of P82B96. It has wide usage and built up a market demand for P82B96. A transistor gives great gain. Here 50 ohms can be driven - within the I2C chip ratings. But that gain can also cause delay problems.
galvanisch trennen. Die beiden Systeme sind direkt auf einer Platine. Ich habe mich nun etwas zum P82B96 belesen. Dieser ist ja eigentlich dafür gemacht, um weite Entfernungen zu überbrücken. Weiterhin brauch ich gleich 2 dieser Teile. Meine Frage: könnte man mit einem geeigneten ADuM (z.B. der
Die bidirektionalen ADuM Chips, haben aber alle kein integrierten DC to DC Converter, wie z.B. der ADuM 5401 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM5401_5402_5403_5404.pdf d.h. das Vcc und GND nicht getrennt werden, oder?
UTD2000/3000 Input Input coupling DC, AC, GND UTD2000C/3000C: 1±2% MΩ for parallel connection to 24±3pF; UTD2000E/3000E: 1±2% MΩ for parallel connection to 24±3pF Input impedance (for machine model of at most 100MHz);1±2% MΩ for parallel connection to21±3pF (for machine model of 150MHz to 200MHz); UTD2000L
noted). Frequency Response with Cap. Loading Frequency Response Cap. Loading, WSON-8 Package 2 2 33 pF, Riso 17: 1 1 10 pF, Riso = 40: 0 0 B -1 B -1 ( ( i -2 33 pF, Riso = 17: i -2 G G 4.7 pF, Riso = 72: d -3 d -3 i 4.7 pF, Riso = 72: i 10 pF, Riso = 40: a -4 a -4 r r o -5 o -5 N N RL= 100:|| CL -6 -
t t IO, DIFFIO_T12nIFB9A10A9 XBUS2 SRAM FPGA1C T I10 P p0 T IO, DIFFIO_T12pIFPGA10B9 DQA[0..7] IO, DIFFIO_B1pPIFPGA10N3B2B4 EP3C5F256C8N DQA[0..7] 3 IO, DIFFIO_B1n, (DM3B/BWS#3B)/(DM5B1/BWS#5B1)PIFPGA10P3B2B3 GND RA06_101 DQB[0..7] DQB[0..7] N IO, DIFFIO_B2p
O J TL783Y PARAMETER TEST CONDITIONS † UNIT MIN TYP MAX Input voltage regulation VI–V O20Vto125V, P rated dissipation 0.001 %/V Ripple rejection V = 10 V, V = 10 V, f = 120 Hz 76 dB I(PP) O VO 5 V 7.5 mV IO = 15 mA to 700 mA Output voltage regulation VO ↓ 5 V 0.15% V 5 V 20 mV IO = 15 mA to 700
E T T G 3 5 A E N –20 T L R 0.6 R VS= 5V, 0V V O V C U VS= 2. T 2 VS= 15V VS= 5V, 0V 0 T E C –15 U P S 0.4 I I I O V B VS= 15V E 1 –5 D T VS= 5V, 0V = 2. U –10 O O P VS N - N I 0.2 I O 0 –10 O –5 M M VS= 15V M–1 –15 O C 0 –5 –10 –15 –20 –25 –30 C 0 0 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75 100
Helmut Lenzen schrieb im Beitrag #3083001: > Schon mal bei dem Filter nachgedacht wo du eine 82nH Spule herbekommst? Zumindest in SMD kann man das problemlos kaufen, z. B.: http://de.rs-online.com/web/p/multilayer-smd-induktivitaten/7246812/ Ob die ebenfalls käuflichen Induktivitäten von
B e r n d W. schrieb im Beitrag #3087266: > Es gibt 4 Potis > > P1 obere Grenze bei 108 MHz > P2 Frequenzabstimmung > P3 untere Grenze bei 88 MHz > P4 Modulationshub Ah danke, jetzt bin ich
Common Mode Hysteresis Hysteresis Rejection 25 20 0 T A 85°C TO 25°C TA= –45°C TO 25°C V CM(IN) 5VP-P 18 72dB REJECTION –10 CORRESPONDS TO 20 16 LESS THAN 1 BIT –20 AT ADC OUTPUT T I14 ) N N12 ( F 15 F N–30 O O10 I E E C B 10 B 8 J–40 U U R N N 6 –50 5 4 –60 2 0 0–250–200–150 –100 –50 0 50 100 150 200
HOUSING WITH CONDUCTIVE TAPE) 3 B5 I BLUE DATA BIT 5 4 B4 I BLUE DATA BIT 4 5 B3 I BLUE DATA BIT 3 6 B2 I BLUE DATA BIT 2 7 B1 I BLUE DATA BIT 1 8 B0 I BLUE DATA BIT 0 GROUND (VSS IS CONNECTED TO METAL HOUSING WITH 9 VSS P CONDUCTIVE
Boards [c] /** I N C L U D E S **********************************************************/ #include <p18f2550.h> #include <delays.h> #include "rfm12.h" /** V A R I A B L E S ********************************************************/ #pragma udata unsigned char data; /** P R I V A T E P R O
Delay1KTCYx(100); // Warte 80 ms }; }//end main [/c] main des zweiten Boards [c] #include <p18f2550.h> #include <delays.h> #include "rfm12.h" /** V A R I A B L E S ********************************************************/ #pragma udata unsigned char data; /** P R I V A T E P R O
Günter P schrieb im Beitrag #5356339: > Der AT90PWM3B ist eigentlich nicht für LCD Anschluß vorgesehen > und man muss sich die Pins verteilt aussuchen. Mal 'ne blöde Frage: Welche AVR sind denn für LCD Anschluß
gekauft. Das Board funktioniert einwandfrei und ich habe damit auch schon fertige Programme auf den z.B. ATMEGA328P geladen (einfache Blinkprogramme). Leider bekomme ich das Programm , 3-Phasen Frequenzumrichter, nicht geladen, es kommen folgende Fehlermeldungen recipe for target'main.o'failed vfd.h
20x Gerhard W. (gewo) 10x Josef D. (jogedua) 2x Jojo S. (jojos) 5x Konrad S. (maybee) 5x Fabian B. (fanick) 4x Tosa 10x Thomas J. (tom16) 10x Philipp J. (juve) 15x Adam B.(adamski) 10x Summe: 257
20x Gerhard W. (gewo) 10x Josef D. (jogedua) 2x Jojo S. (jojos) 5x Konrad S. (maybee) 5x Fabian B. (fanick) 4x Tosa 10x Thomas J. (tom16) 10x Philipp J. (juve) 15x Adam B.(adamski) 10x Summe: 257
depends on which EMI bank is being configured,see Figure 8.6. 52/106 ST20450 0 0 rz r z r z rz 0 e i 0 B e e PS P S P S PS E c S 1 a o 1 1 B a 1 e P M 1 i 2 2 2 e S 2 1 B L E 3 3 t t t t 3 D 3 B u u n u D 0 o o o o 4 4 A A m A 4 2 e 4 i i i i e t B 5 5 S S h S 5 B a 5 M S e e B t 6 6 6 B L 6 e x x E 7 7 B a Ba 7 D 1 7 B i i i M iM 8 8 ae a e a e ae 8 1 e 8 W W W W e t B S0 S 0 S0 S0 P a S 9 9 Rt R t Rt Rt 9 9 e 1 B i 1 1 P= P = P= P= 1 S S 1 1 PeL S 1 1 e0 e 1 e 2 e3 1 y o 1 P RT R T R T RT B M 2 2 2
S S D D 9 4 +y 0 +x 0 PCA85133 7 1 0 9 1 1 4 D 6 7 P P K A L L D N CS F A A A A S D P P S 1 D S S B B C D C C D S O S V L B B S A S S V V 013aaa045 S Viewed from active side. For mechanical details, see Figure 24 Fig 2. Pin configuration for PCA85133 6.2
aber irgendwie habe ich den Eindruck dass die Ansteuerung der FETs so nicht passen kann. Ich hätte z.B. naiv erwartet, dass die Totzeit in jeder Halbbrücke für sich wirksam wird (also z.B. als Zeit zwischen dem Ausschalten des oberen FET und dem Anschalten des unteren). Bei dir werden aber beide FETs
Stromtrafo: Wickel z.B. 40 Windungen auf den Ringkern. Der Sekundärstrom des Stromtrafos ist dann 1/40 des Haupttrafostroms. Damit gehst Du z.B. auf einen 10 Ohm Widerstand und zwar auf einen guten. Auf keinen Fall ein Drahtwiderstand
Absolute Maximum Ratings (Ta 25°C) Characteristic Symbol Rating Unit VDD 6 Power supply voltage V VMA/B 50 Output current O (PEAK) 4.5(Note 1)A/phase IALERT Drain current (ALERT, DOWN) 1 mA IDOWN Input voltage VIN 5.5 V 5 (Note 2) Power dissipation P D W 43 (Note 3) Operating temperature Topr 30 to 85
Es geht sogar noch weiter. Der PCF8574 ist hier anscheinend besonders anspruchslos. Ich habe ohne P82B715 oder P82B96 bis zu 50m auf gewöhnlichem Telefonkabel 2x2x0,6 mm mit bis zu 100 KHz geschafft. Siehe hierzu auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C_als_Hausbus Geschwindigkeitsreduktion
günstige Bausätze usw. > Der PCF8574 ist hier anscheinend besonders anspruchslos. Ich habe ohne > P82B715 oder P82B96 bis zu 50m auf gewöhnlichem Telefonkabel 2x2x0,6 mm > mit bis zu 100 KHz geschafft. Eine Frage hierzu: Ich habe bei mir die Geschwindigkeit auf 1 KHz reduziert und trotzdem war
R unbeyond which signals appear as second time around echoes is given by [5]: c R un [m] (2.2) 2f p Where fp is the Pulse Repetition Frequency (PRF) (Hz). Figure 2 shows the plot for maximum unambiguous range R unas a function of PRF f p. 24 4 10 ] l m a 3 i10 u [ e n a s o u102 b m n U 101 101 102
correctly when browsing through the pdf in the Acrobat reader. white to force landscape pages to be ... 2 P 0 S i 3 T p e N s b e 4 R m S TB TB TB P G o B d SCE u - o 3 s SCLK 2 × SDIN DC b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 DC b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 1 2 SDOUT d23 d22 d21. . . d2 d1 d0 × MGU963 3 d r v e Fig.47 Serial bus protocol, Read mode (PS[2:0] = XX0) for the RDDIDIF command. r 7 3 S TB TB TB P SCE SCLK SDIN DC b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 DC b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 SDOUT d31 d30 d29. . . d2 d1 d0 O b MGU964 e P i C e F p 8 e 8 fi 3 a Fig.48 Serial bus protocol, Read mode (PS[2:0] = XX0) for the
Packages Thermal considerations Chapter 5 2 MGK037 handbook,rhalfpage handbook, halfpage t = a /ID A p e D VDS B 10 s p (A) = t N) S( 100 s R D 10 1 ms end time pulse 1 10 ms DC 100 ms d 1 e a w i p i 1 2 3 4 d time −1 MGK036 10 2 3 1 10 10 VDS (V) 10 Fig.7 A train of power pulses increases the Fig.8
[Grafikdaten] [Grafikdaten] Grafikauflösung 27 42 p 1B 2A p ESC * p anwählen n 1n 2 n 1 2 n 1 2 Grafikbefehl neu zuordnen 27 63 m p 1B 3F m p ESC ? m p 9-Nadel-Grafik aktivieren 27 94 m 1B 5E m ESC ^ m n 1 2 n 1 2 n 1 2 9-5 Kapitel 10: Zeichensätze Kapitel
P6.1 I (s) source trigger input C REQTR1D P6.3 I (s) source trigger input D Request source 2 REQGT2A ERU_GOUT0 I source gate input A REQGT2B ERU_GOUT1 I source gate input B REQGT2C P6.0 I (s) source gate
Voltage Option R8A SOT-23 only K = 3.000V Voltage Option R0A SOT-23 only 4 = 4.096V Voltage Option RJB R2B 5 = 5.000V Voltage Option RKB R4B 8= 8.192V Voltage Option R5B 0 = 10.000V Voltage Option R8B SOT-23 only R0B SOT-23 only Third Field: RJC R2C A–E = Initial Reverse Breakdown Voltage or Reference Voltage
/CCP2* 11 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 23 RA4/T0CKI/C1OUT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 C C I M C D E N N E F N N K P P P / / / V R / 1 I I P 0 1 / / N B B B / R R F 3 / / / / R R / 4 B B B C / 3 R R R R M N R / A *RB3 is the alternate pin for the CCP2 pin multiplexing. R I QFN 2 K A P 1 A C P C / K S 3 2 1 0 / 1 S
1. Replace SSD1325Z by SSD1325Z2 and add SSD1325Z2 into section 3 1 3-Jul-10 ordering information (P.8) 2. Revise die thickness tolerance from ±25um to ±15um in section 5 (P.10) 3. Added +/- 50um tolerance for Die Size section 5 (P.10 ) 8. Revise typo in AEh / AFh command (P.33) 4. Revise typo in B3h
K1 15 14 13 12 11 18 7 6 5 4 3 2 1 K1X15 0 P O 9 4 3 2 1 p O D K C C D _ _ _ _ _ _ _ D _ S _ S S D D D I I I I C P P I 2 I I _ R T G G G GP n S S S R T T 1 P82B96 und Pico-Gate AND* zum Entkoppeln von SPI und TWI: 9 1 GPIO_5 0 2 Bei nCsSPI LOW
Tuning Characteristic 70 ppm/V VCON input impedance 130 kΩ VCON modulation BW 0V ≤ VCON ≤ 3.3V, -3dB 25 kHz EXTERNAL COMPONENT VALUES AND DESIGN CONSIDERATIONS VDDOSC L2X/L4X C C L C L S P X Figure 5: Diagram Representation Of The Related System Inductance And Capacitance • CCis the effective capacitance