dissipation P in 75mW Load voltage (peak AC) VL 30 V 60 V 350 V 400 V 600 V Continuous load current IL 1 A 0.55 A 0.13 A 0.12 A 0.05 A Output Peak load current Ipeak 3 A 1.5 A 0.4 A 0.3 A 0.15 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power dissipation Pout 500mW Total power dissipation PT 550mW I/O isolation voltage
at Chapel Hill Technion – Israel Institute of Technology zhtao@cs.unc.edu aviadzuc@cs.technion.ac.il Donald E. Porter Dan Tsafrir The University of North Carolina at Chapel Hill Technion – Israel Institute of Technology & porter@cs.unc.edu VMware Research dan@cs.technion.ac.il ABSTRACT 1 INTRODUCTION
also 20kW? Janeeisklar. Einem Hersteller der so ein Scheiß Datenblatt abliefert würde ich keine 300€ in den Hals werfen für so ein lebenswichtiges Teil.
nrio, eoi'mlfiaoe nBF (0071, AC125,c),135 e ala lrzzzoe el ale provvedeoretiifuadeionestri. figura2 .il—— 7 T-, 1 , e 4 l• -n, . „.L— . Ih 7. '1-° - . 4,... .'E 12j 11 t. jy_I ,_• tI Tutti Itransistor' sono 0074 .0simili. Irelais sono da 300ĺž12V (Geloso 2301/12). Cs C) lt n .1 1.4ln . 1 .'e i 1a-- i.•
INFORMATION PART TEMP RANGE VOLTAGE (V) PIN-PACKAGE TOP MARK† DS1339C-2# -40°C to +85°C 2.0 16 SO (300 mils) DS1339C-2 DS1339C-3# -40°C to +85°C 3.0 16 SO (300 mils) DS1339C-3 DS1339C-33# -40°C to +85°C 3.3 16 SO (300 mils) DS1339C-33 DS1339U-2+ -40°C to +85°C 2.0 1339 rr-2 8 µSOP DS1339U-3+ -40°C to
VI= V SS - 4.4 5 pF I/Os V IL LOW-level input voltage 0.5 - +0.8 V V IH HIGH-level input voltage 2.0 - 5.5 V I LOW-level output current V = 0.4 V OL OL VDD = 2.3 V [3]9 - - mA VDD = 3.0 V [3]12 - - mA [3] VDD = 5.0 V 15 - - mA VOL
PARAMETER SYMBOL MIN TYP MAX UNIT Voltage for LED Backlight Vl 16.8 18 19.8 V e Current for LED Backlight Il - 180 - mA e LED Life Time - 50000 - - Hrs h Note: The LED life time is defined as the module brightness decrease to 50% original brightness at Ta=25°C. s a Note 1: ContrasAverage Surface Luminance with
H. H. schrieb im Beitrag #7645013: > Ripe tes galoches ! C'est bien que tu t'en sors. Il était donc temps de faire du vélo et de manger des glaces.
Dieter D. schrieb im Beitrag #7645158: > C'est bien que tu t'en sors. Il était donc temps de faire du vélo et de > manger des glaces. Quas ineptias hic ais? Potesne hoc Germanice scribere ut omnes intelligant!
voltages than 5 Volt, e.g. 12 Volt. The I/O levels for fixed level devices are: LOW level input voltage V IL min. -0.5V max. 1.5V HIGH level input voltage V IH min. 3.0V max. V DDmax+0.5V LOW level output voltage V OL1 min. 0V max. 0.4V HIGH level output voltage V OH open drain output, determined by V DDvia
auch arg zu klein. Für 24V würde ich 10k vorsehen (2,4mA). Am Ausgang reicht der interne Pullup (30..300µA) des PCF8575 völlig aus. Moritz schrieb im Beitrag #7637577: > Sobald nun der Optokoppler geschaltet ist, also am Emitter die 3,3V > anliegen, und ich nun die Verbindung zwischen Emitter und
IIHL) = 3,5 V / (7,2 - 0,4) mA = 515 Ohm b) Re_max wenn Eingang des LTV-817D Low sein soll: IL = IC ; bei Low-Pegel Untere Grenze (keine Eingangsspannung am Optokoppler, d.h. bei Wandlung von Logikpegeln eventuell falsche Annahme. Egal: IL = ICE0 = 0,1 µA ; Collector Dark Current Durch
–V S 13.0 V –IS 3.2 mA (Pins 1, 2, 8 and 15 open) Reference voltage source Pin 8 Reference voltage IL= 10 mA –V Ref 8.6 8.9 9.2 V IL = 2.5 mA 8.4 8.8 9.1 Temperature coefficient I = 2.5 mA TC –0.004 %/K S VRef IS = 10 mA +0.006 Voltage monitoring Pin 11 Turn-on threshold –V 11.3 12.3 V Son Phase control – synchronization Pin 15 Input current Voltage sync. " IsyncV 0.15 2 mA Voltage limitation " IL= 2 mA " VsyncV 8.0 8.5 9.0 V Input current Current sync. Pin 16 " IsyncI 3 30 mA Reference ramp, figure 4 Charging current Pin 14 –Iϕ 1 100 mA Start voltage Pin 3 –V max 1.85 1.95 2.05 V Temperature
÷ è ø (2) For V = 0.7 × V : IH CC æ -t1 ö V = 0.7 V = V ´ç1 e RP´Cb ÷ IH CC CC ç ÷ è ø (3) For V =IL.3 × V : CC æ -t2 ö V = 0.3 V = V ´ ç1 e RP´Cb÷ IL CC CC ç ÷ è ø (4) The rise time for the I2C bus can be written as: tr = t2- t1= 0.8473´R ´C p b (5) The maximum pullup resistance is a function of the
set-up time 250 - 100 [5] - 50 - ns n SU;DAT R o tr rise time of both SDA and SCL signals - 1000 20 300 - 120 ns e e . n tf fall time of both SDA and SCL - 300 20 × 300 20 × 120 [8] ns 6 i [3][6][7][8] [9] — o signals (VDD / 5.5 V) (VDD / 5.5 V) 4 m t set-up time for STOP condition 4.0 - 0.6 - 0.26 -
Parallel Interface Timing Characteristics: Symbol Description Min Max Unit tcycle Clock Cycle Time 300 - ns tAS Address Setup Time 5 - ns tAH Address Hold Time 0 - ns tDSW Write Data Setup Time 40 - ns tDHW Write Data Hold Time 7 - ns t Read Data Hold Time 20 - ns DHR t Output Disable Time - 70 ns OH
DD V Low Level Output VOL OUT = 100μA, 3.3MHz 0 - 0.1×V DD V Operating Current for V DD IDD - 180 300 μA Operating Current for V CC ICC Note 7 - 10 16 mA (VCCSupplied Externally) Operating Current for V BAT IBAT Note 8 - 23.0 29.0 mA (VCCeneratedbyInternal DC/DC) Sleep Mode Current for V DD IDD, SLEEP
75272–5303 13500 N CENTRAL EXPRESSWAY PO BOX 655303 02113 COILCRAFT, INC. 1102 SILVER LAKE RD. CARY, IL 60013 04222 AVX/KYOCERA PO BOX 867 MYRTLE BEACH, SC 29577 04713 MOTOROLA INC SEMICONDUCTOR PRODUCTS SECTOR PHOENIX, AZ 85008–4229 5005 E MCDOWELL ROAD 06090 RAYCHEM CORP 300 CONSTITUTION DR MENLO PARK
Current ICs - 0.3 0.6 mA Sleep Current ICslp - 0.05 0.1 mA CLK and DIO High-level input voltage V IL 0.7VDD5 - VDD+0.5 V KI Low-level input voltage c V ILki -0.5 - 0.5 V KI High-level input voltage V IHki 1.8 - VDD+0.5 V DIG Low-level output voltage(-200mA) VOLdig - - 1.2 V DIG Low-level output voltage
otherwise noted) Symbol Parameter Condition Min. (5) Typ. Max. (5) Units Input Low Voltage, (1) V IL Standard IOs(8) VCC = 2.7V - 5.5V -0.5 0.2VCC V Input Low Voltage, V IL1 VCC = 2.7V - 5.5V -0.5 0.1VCC(1) V XTAL1 pin V Input Low Voltage, V = 2.7V - 5.5V -0.5 0.1V (1) V IL2 RESET pin CC CC Input Low Voltage, V IL3 MOSI/MISO pins VCC = 2.7V - 5.5V -0.5 0.8 V Input Low Voltage, PS2 V IL4 VCC = 4.5V - 5.5V -0.5 0.7 V pins V IH Input High V(8)age, VCC = 2.7V - 5.5V 0.6V CC(2) V CC+ 0.5 V Standard IOs V Input High
H. H. schrieb im Beitrag #7611877: > https://i.etsystatic.com/35129645/r/il/764047/5790341024/il_794xN.5790341024_imw5.jpg Das sind mal "echte Verbrenner".
Resistance Load) OUT IN OUT OUT V EN VEN VEN 5V/div. 5V/div. 5V/div. V OUT V 2V/div. V 2V/div. OUT 2V/div. IL IL 1A/div. 2A/div. IL 2A/div. VSW VSW 10V/div. 10V/div. VSW 10V/div. 2ms/div. 2ms/div. MP2307-TP04 MP2307-TPC05 MP2307-TPC06 Load Transient Test Short Circuit Test Short Circuit Recovery Waveforms Waveforms
ca. U = R * I = 10 Ohm * 25mA = 250 mV sein. Dann setzt Du mal den Einmal-/Singel-Shot-Trigger auf 300mV - Du kannst dann entdecken, ob der Strom irgendwann über 300mV ansteigt. Und mit diesem Versuchsaufbau machst Du dann einen Reset von Deinem Arduino, denn gerade beim Booten und Initialisieren
U = R * I = 10 Ohm * 25mA = 250 mV sein. Dann setzt Du mal > den Einmal-/Singel-Shot-Trigger auf 300mV - Du kannst dann entdecken, ob > der Strom irgendwann über 300mV ansteigt. Gute Idee! Andreas S. schrieb im Beitrag #7636886: > das schreibt der > Arduino-Hersteller Ich habe aktuell einen
wenn die PC gerade 1300 Watt liefert, und er nur 1000 Watt für sein > Haus braucht, dann will er 300 Watt in den Heizstab leiten. Genau. > Aber PWM kann das nicht. 15kHz PWM sinusgefiltert kann das. Lies einfach, bevor du blökst.
Emitter ist falsch. Das ist vom Kopieren übriggeblieben und gehört da nicht hin. GPIO3 kommt an den IL410, analog zu GPIO2.
LOGIC-LEVEL INPUTS VIL Input low voltage 0.8 V VIH Input high voltage 1.5 V VHYS Input hysteresis voltage 300 mV I Input low current V = 0 V –5 5 μA IL IN IH Input high current VIN= 5 V 30 50 70 μA SDATAO, STALLn, FAULTn OUTPUTS (OPEN-DRAIN OUTPUTS) V Output low voltage I = 5 mA 0.5 V OL O OH Output high leakage
Dabei habe ich auch den Emitter-Widerstand eingefügt und sicherheitshalber mit verschiedenen Werten (300 - 3300 Ohm) durchsimuliert (daher die vielen bunten Linien im unteren Bereich des Plots). Wichtig war mir, dass dieser Emitter-Widerstand das LOW-Level auch in dem besagten 1%-Fall sicherstellt
besonders schnell" zu verstehen? Mit einem linearen Optokoppler (z.B. LOC110, LOC112, LOC117, LOC210, IL300. HCNR200, HCNR201) ließe sich der analoge, isolierte Istwert an die (analoge) Regelung weiterreichen. Es lassen sich, je nach Betriebsmodus und Beschaltung, Bandbreiten bis zu ~100kHz erreichen und
COM16 Driver-on resistor (SEG) R SEG | SEG–Vn| = 0.5 V — 2.5 10 k SEG1 to SEG40 I/O leakage current IL VIN= 0 toDD — — 1 A Pull-up MOS current –IP VDD= 5 V 50 125 250 A DB0 to CB7, RS, R/W Rf oscillation, from Supply current IOP external clock — 0.5 0.8 mA VDD VDD= 5 V,OSC = CP= 270 kHz 9–10 EPSON SED1278 AC Characteristics • MPU write cycle timing (write to SED1278) V IH1 RS V IL1 AS AH R/W V IL1 tWEH AH tFE VIH1 E VIL1 trE tDS DH DB0 to DB7 V IH1 Valid Data VIL1 tcyE (V DD = 5.0 V ± 10%, V SS = 0 V, Ta = –20 to 70°C) Rating Parameter Symbol Condition Unit min max Enable cycle
voltages than 5 Volt, e.g. 12 Volt. The I/O levels for fixed level devices are: LOW level input voltage V IL min. -0.5V max. 1.5V HIGH level input voltage V IH min. 3.0V max. V DDmax+0.5V LOW level output voltage V OL1 min. 0V max. 0.4V HIGH level output voltage V OH open drain output, determined by V DDvia
RST Pulldown Resistor 50 90 (5) 200 k I Logical 0 Input Current ports 1, 2 and 3 -50 A Vin = 0.45 V IL ILI Input Leakage Current ±10 A 0.45 V < Vin <CC ITL Logical 1 to 0 Transition Current, ports 1, 2, 3 -650 A Vin = 2.0 V CIO Capacitance of I/O Buffer 10 pF Fc = 1 MHz TA = 25°C IPD Power Down Current
−40°C to +85°C ESD CAUTION AD620 (S) −55°C to +125°C Lead Temperature Range (Soldering 10 seconds) 300°C 1 Specification is for device in free air: 8-Lead Plastic PackaJA: θ = 95°C 8-Lead CERDIP PackageJAθ = 110°C 8-Lead SOIC PackageJAθ = 155°C Rev. H | Page 5 of 20 AD620 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS