DTMF/modem/musical-tone generators PCD3311C; PCD3312C handbook, full pagewidth SPW 90% STROBE 10% tDH DS D0 D1 D2 D3 D4 D5 toneON) TONE oscillator OFFoscillator Ooscillator ON MGG511 no output tooutput tones Fig.5 Timing of STROBE, parallel data inputs and TONE output (770 Hz + 1477 Hz in example) in the
Hit als Selbstbauprojekt. Das ganze hatte ein 512k x8 großes SRAM einer Lithium Batterie und einen DS1210 Spannungswächter. Klappte wunderbar, als ich das Dingen letzte Woche aus dem Schrank holte war immer noch ein Programm gespeichert. Langzeitest (7 Jahre) also bestanden die es nicht mehr im Einsatz
Batterie einsetzen will habe ich nie gesagt. Ich habe mir zunächst mal ein 8MB SRAM ausgesucht mit DS1500 als RTC und SRAM Controller + Batterie. Sollte rechnerisch min. 4 Jahre halten.
ich weiß ich bin hier nicht ganz an der richtigen Stlle aber dennoch meine Frage. Ich kann das POTI DS1867 nicht für die Woppelfunktion richtig nutzen, aber, wenn ich es sowieso erstmal ohne bauen möchte und die Wobbelfunktion später in einer nuen Version einplane. Jetzt mein Problem, wie steuer ich das
Datenblatt steht sie müssten immer komplett gesendet werden. Vielleicht hat jemand schoneinmal den DS1867 mit einem ATMega angesteuert und kann mir mal den C-Code dazu zeigen odr mir sagen wie ich es versuchen könnte? Martin
DATA SHEET ( DOC No. HX8340-B(T)-DS ) HX8340-B(T) 176RGB x 220 dot, 262k color, with internal GRAM, TFT Mobile Single Chip Driver Preliminary version 01 February, 2008 HX8340-B(T) 176RGB x 220 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile
DATA SHEET ( DOC No. HX8347-D(T)-DS ) HX8347-D(T) 240RGB x 320 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile Single Chip Driver Version 02 March, 2009 HX8347-D(T) 240RGB x 320 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile Single Chip
V I 5.4 V; O = 350 mA 145 200 r N-channel MOSFET on-resistance V = 3.5 V; I = 200 mA 170 m DS(ON) I O V I 3 V; O = 100 mA 200 N-channel MOSFET leakage V = 17 V 0.1 2 µA current DS POWER GOOD OUTPUT , LBI, LBO V Power good trip voltage V - V (PG) O 1.6% V ramping positive 50 Power good delay time
V I 5.4 V; O = 350 mA 145 200 r N-channel MOSFET on-resistance V = 3.5 V; I = 200 mA 170 m DS(ON) I O V I 3 V; O = 100 mA 200 N-channel MOSFET leakage V = 17 V 0.1 2 µA current DS POWER GOOD OUTPUT , LBI, LBO V Power good trip voltage V - V (PG) O 1.6% V ramping positive 50 Power good delay time
V I 5.4 V; O = 350 mA 145 200 r N-channel MOSFET on-resistance V = 3.5 V; I = 200 mA 170 m DS(ON) I O V I 3 V; O = 100 mA 200 N-channel MOSFET leakage V = 17 V 0.1 2 µA current DS POWER GOOD OUTPUT , LBI, LBO V Power good trip voltage V - V (PG) O 1.6% V ramping positive 50 Power good delay time
V I 5.4 V; O = 350 mA 145 200 r N-channel MOSFET on-resistance V = 3.5 V; I = 200 mA 170 m DS(ON) I O V I 3 V; O = 100 mA 200 N-channel MOSFET leakage V = 17 V 0.1 2 µA current DS POWER GOOD OUTPUT , LBI, LBO V Power good trip voltage V - V (PG) O 1.6% V ramping positive 50 Power good delay time
V I 5.4 V; O = 350 mA 145 200 r N-channel MOSFET on-resistance V = 3.5 V; I = 200 mA 170 m DS(ON) I O V I 3 V; O = 100 mA 200 N-channel MOSFET leakage V = 17 V 0.1 2 µA current DS POWER GOOD OUTPUT , LBI, LBO V Power good trip voltage V - V (PG) O 1.6% V ramping positive 50 Power good delay time
Collection Lamp Driver Relay Driver 12V 12V + + 100µF 470µF 2Ω 0.02Ω IN VS 10k 0.02Ω 100k IN VS 10k 5V C DS 0.01µF 0.33µF T 5V 1N4148 LTC1153 VN2222LL CT DS STATUS G 0.1µF 1µF LTC1153 MTD3055E 1M STATUS G TO 12V LOAD GND SD IRFZ34 15V 12V GND SD 1N4001 BULB2A COIL CURRENT LIMITED TO 350mA CONTACT CURRENT LIMITED
M5 74LVC245 SO20L MAX1626ESA SO8 DS1813R SOT23 FT8U245BM QFP32 MAX481CSA SO08 Widerstand 0.1R 0207/7 Kondensator 470nF 1210 MOSFET MTD20P03HDL DPAK Bei dem Kondensator ist das Problem das Gehäuse, ich finde keinen mit einem 1210 Gehäuse, beim Widerstand der geringe Ohmwert, ich finde Widerstände mit 0,1Ohm erst ab 5 Watt. Den MOSFET, die ICs und die Dioden konnte ich überhaupt nirgens finden. Wieviel würde es mich kosten
ein DS2 -Relais definiert. Wago-Klemme stimmt mit dem Eagle Symbol nicht überein. Ich muss noch an meine Audio-Kondensatoren arbeiten. Aber so langsam ... Eingangspoti erstzt durch µC gesteuerten Relais. Wir
istheripplevoltageduetotheoutputcapacitor CAPACITOR PART NUMBER DESCRIPTION ESR TDK C2012X5R0J475K 4.7µF, 6.3V, X5R in 0805 AVX 1210ZC475MAT 4.7µF, 10V, X7R in 1210 IRLED is the LED current ripple IPPFC is the LED peak pulsed forward current Taiyo Yuden CELMK316BJ475ML 4.7µF, 10V, X7R in 1206 PC Board Layout Checklist Input Capacitor
SD-Karte find ich geil. Ich werd mal den Souce code anschauen. Ich verwende für mein Projekt den MSC1210 der hat nen 24bit ADC. Ich kann die Spannung ohne grossen Stress auf 1mV genau messen. Den Strom ebenfalls mit 1mA Genauigkeit. Kannst Du deine Schaltung auch kalibrieren? Ich habe bei mir einen
nicht sauber auf 0 ziehen kann. Im Datenblatt http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/62591_DS.pdf Seite 4 ist die Ersatzschaltung. Wenn der Q13 den Ausgang auf V- zieht bleiben immer noch die ca. 0.7V Vbe am Ausgang 1. Das ist genau der Grund warum ich den TLC272P verwendet habe. Entweder
Collection Lamp Driver Relay Driver 12V 12V + + 100µF 470µF 2Ω 0.02Ω IN VS 10k 0.02Ω 100k IN VS 10k 5V C DS 0.01µF 0.33µF T 5V 1N4148 LTC1153 VN2222LL CT DS STATUS G 0.1µF 1µF LTC1153 MTD3055E 1M STATUS G TO 12V LOAD GND SD IRFZ34 15V 12V GND SD 1N4001 BULB2A COIL CURRENT LIMITED TO 350mA CONTACT CURRENT LIMITED
” 3.4 Word-processor version change Apr.1999 3.5 Modified error: pad No.113 (COMS) Y Coordinate: -1210 → -1140 (after) Oct.1999 4.0 Change VDD Range : 2.4V to 5.5V → 2.4V to 3.6V Jan.2000 4.1 Added detail information for several items Mar.2001 4.2 Change VDD Range : 2.4V to 3.6V → 2.4V to 5.5V Mar.2002
interesant wenn die kleinste zu schaltende Cap. im >>1nF ist. Ebenso sollte im ausgeschalteten zustand U.DS immer > -0.3V sein sonst fängt die Body Diode an zu leiten. Aber ansonsten verwende ich diese Methode auch sehr gerne um digitale Caps zu bauen. Ich nehm dann meistens den IRF7103.
" gebaut: 105pF...1,505nF / 1nF...15nF / ... Als Kondensatoren (bis 100nF) COG/NP0 in 0805 oder 1210, damit sie stabil sind und mit 1 oder 2% Toleranz erhältlich. Aufgebaut mit *kürzest möglichen* Verbindungen -> geringste Induktivität. Der Schalter selbst (+Verschaltung) hat konstante 5pF. Der Kontaktwiderstand
-bit A/D input will provide a number between 0 and 3FFH. • Temperature sensor input A Dallas/Maxim DS1722 digital thermometer is attached to the SPI interface of the micro controller. It can provide a temperature reading from –55C to +120C. • Bicolor LED indicator controlled by PIC A green/yellow led
Es gibt wunderbare Spannungsquellen-Umschalter die DS1210 (Dallas / Maxim). Kann sogar 2 Batterien bzw. Batterie + Goldcap etc. umschalten. Viel weniger Spannungsabfall als Schottky-Diode(n), aber viel mehr Geld.
zwei dieser 2,5V Typen in Reihe schalten...bringt auch 5V Spannungsfestigkeit... PS: Bei der DS1306 hat man das Problem, dass sie zu schnell läuft, da man hierzulande nicht die Uhrenquarze mit der korrekten Lastkapazität bekommt.
DSS drain-source breakdown −V GS= 0 200 − - V voltage −ID= 10 A −DSS drain-source leakage curren−V DS= 130 V − − 1 A V GS= 0 −DSS drain-source leakage curren−V DS= 70 V − − 25 A −V GS= 0.2 V −GSS gate-source leakage current−V GS= 20 V − − 100 nA V DS= 0 −VGS(th) gate-source threshold V GS= VDS 0.8 −
Dallas ist richtig. Allerdings seit Jahren zu MAXIM gehörend. http://www.maxim-ic.com DS1210 ist non-volatile Controller. Braucht Ram + Batterie extern. Oder DS1213, Aufstecksockel für Ram. Gibt's aber auch komplett in einem Gehäuse, als DS1220 (2k x 8). Grössere Ram Kapazitäten als DS1225, DS1230, DS1245, DS1250. Ebenfalls gibt's Ausführungen, wo gleich eine Echtzeituhr mit drin ist. DS1244, DS1251. Die Teile sind "litte expensive", sorry. Vertrieb: Selbst nachforschen oder
Der LT1210 ist auch für DSL-Treiber empfohlen: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1146,P1329,D2461 1.1A Minimum Output Drive Current 35MHz Bandwidth, AV = 2, RL = 10W
Sieht schon nicht schlecht aus. Das blöde ist der LT1210 hat nur 10V Voltageswing bei +/-15V. Also mal Klartext. Ich habe im Anhang mal eine Schaltung angehangen, wie ich mir so den Analogteil vorstelle (Ja ich bastel immernoch am AD9833 :P. Habe nicht
DS1210 macht genau das. Ist zwar eigentlich für SRAMs gedacht, aber es spricht nichts dagegen, diesen nicht auch für einen uC zu verwenden. Ansonsten könnte man auch einen Logik Level P Kanal MOSFET verwendet
der DS1210 geht nicht da der zu wenig strom liefert, 100mA Peak und 20mA Dauer bräuchte ich schon
veröffentlichungsreif", so bei Elektor, etc. Hast ja die Elektor schon erwähnt, mit dem Preis für ihr mickriges MSC1210 Board und Netzwerkkarte, huahuahua... Gibt auf diesem Planeten wohl genügend Bastler, die an deiner Version echtes Interesse hätten, wo es doch fast keine günstigen Alternativen gibt!
Hallo, ich habe es jetzt geschafft, einen DS18S20 Temperatursensor an den Webserver anzuschliessen, und die gemessene Temperatur dort anzeigen zu lassen. Das Ganze läuft mit einem ATmega32. An PD7 ist der Data-Pin des DS18S20 angeschlossen. Diese
die Umgebungstemperatur sein soll, gibt es Contorller mit eingebautem Temp-Sensor, z.B. MAX1463, MCS1210 von TI/BB. Oder Du nimmst programmierbare Thermostate von Dallas/Maxim, z.B. DS1621, der hat eine I2C-Schnittstelle und EEprom, da schreibst Du einmal eine untere und obere Schranke rein, die merkt
Daten TrueRMS erfasst werden um nicht zu ungenau zu werden. Ich bastle zwar momentan an einem MSC1210 rum (8051 mit 24Bit ADC), aber der ist für solche Anwendung nicht geeignet, weil er nur 10 Samples oder so schafft. Vielleicht weiß einer von euch was, was ich verwenden könnte. Ich selbst habe zwar
spannung und strom wandle ich mit zwei 12bit seriell wandlern. das ganze wir gesteuert von einem ds89c420 und angezeigt auf einem 2*16 lcd. wenn du die rms dc wandlung nicht digital machen willst hast du gar nicht wo viele möglichkeiten. da gute rms dc wandler eher selten sind. aber da du ja
da muß ich Doch widersprechen: Die T89C51RD2 (3,3MIPS) sind gut zu bekommen und preiswert, sowie DS80C320 usw.. Den Cygnal gibt es zumindest als komplettes Entwicklungsboard (99,-$), aber ich mach nicht gerne was mit SMD. Das mit den Interrupts ist wirklich der Hauptnachteil, warum ich den AVR
größere Auswahl an On-Board-Peripherie, z.B. auch 8-Kanal 24Bit-ADC (Gain 1..128), 16Bit-PWM beim MSC1210. Peter