dass es nicht mehr interessant ist wenn keine Mikrocontroller drin sind ;-) Man kann ja auch die 4040/4060 durch einen ATTiny ersetzen. http://www.elv-downloads.de/service/manuals/BA80/528-03.htm und hier noch die Variante integriert in ein Ladegerät: http://www.elv-downloads.de/service/manuals
normalen Lötspitze und Pinsette bearbeiten kann. Gehäuseformen wie 0805,1206 für R's oder SO8 für den LM317 und TO252 für die Mosfets. Ohne SMD und Nutzung der Rückseite wäre nicht nur die Platine deutlich größer und hätte nicht so gute Impulseigenschaften. Robert
Stimmt, den HC4040 hatte ich ganz übersehen. Die Eignung als LCD Controller bezweifle ich mit der Schaltung etwas. Spricht etwas gegen einen LPC213x/01 ? Der hat 64 Pins, so dass man den Speicher komplett anschließen
Hi Leute! Was könnt ihr zum SANYO LM-FH33-22NEK sagen? Ebenfalls bei Pollin unter Best.Nr. 120 479. Die Auflösung ist etwas hoch, mir würden 640x480 reichen. Ein Controller ist da wohl nicht dabei, oder? Welcher Controller könnte
Aber nicht nur die, auch 1* 4024 7-stufig binär, und 3* 4040 12-stufig binär. Der Rest sind Gatter. Ich sehe aber auch kein Bauteil, das einen NiCd Pufferakku braucht. Und noch ein paar eher analoge Bauteile: LM231 ist ein "Precision voltage-to-frequency converter with 1-Hz to 100-kHz FS frequency", 4046 ein VCO mit PLL, 2* LM2902 vierfach-OPs. Vielleicht durchläuft das Eprom ein "festverdrahtetes" Zustandsdiagramm, abhängig von Vorgeschichte und Eingangszuständen. Als Mikrocomputer noch teuer waren hat man so etwas gelegentlich
L M March 2001 3 4 7 U n LM3647 i e Universal Battery Charger for Li-Ion, Ni-MH and Ni-Cd s Batteries a l General Description battery and starts the charging procedure when the battery iB The LM3647 is a charge controller for Lithium-Ion
viding a stable negative bias to other integrated circuits. The very small size of the LMC7111 and the LM4040 refer- ence take up very little board space. www.national.com 12 L M Application Information (Continued) C 1 1 1 i y DS012352-17 CFand Risolationvent oscillations when driving capacitive loads. FIGURE
viding a stable negative bias to other integrated circuits. The very small size of the LMC7111 and the LM4040 refer- ence take up very little board space. www.national.com 12 L M Application Information (Continued) C 1 1 1 i y DS012352-17 CFand Risolationvent oscillations when driving capacitive loads. FIGURE
VCC R5 L2 N.B.(390R) FILTER0603 390 R6 REF_INT Versorgung für Referenz von VCC oder von IO-Port. LM4040CIM3-4.1 N R15 270R (N.B.) IC1 F NC + A L E 1 0 1 n 2 0 O S S _ 9 p 8 p C 1 C 1 - C 1 I I P P P P K P C 2 C 2 S S P P P P S C Q2 32,768KHz GND GND R RN1 1 GND-Insel 2 R4 100R N 100R GND-Insel, GND
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LM317MSTT3 LM317MSTT3 +15V UOU12 +12V +15V U1313 J222 PIU1203IN OUT PI41202 PIU130IN OUT PIU4302 PIR4702 PIJ2201 P2 PIC620 OUT P I U 1 2 0 4 2 PIC6502 P52 PIC5602 OUT P I U 1 3 R4747 P32 PIC5402 P I J 2
liberty -lc m68k-elf-size fbug000TT.elf text data bss dec hex filename 42598 4040 2600 49238 c056 fbug000TT.elf m68k-elf-objdump -m68010 -S fbug000TT.elf >fbug000TT.disas [/code] mit char *ERR01 = "ERROR 01: illegal number of arguments\n";: [code] m68k-elf-ld -Tlinkscript
eventuell mit Einzelschritt-Schaltung. - Stromversorgung mit 5V-Low Dropout-Regler (mir schwebt zB ein LM2940 oder LM1085 vor). - Supervisor-Schaltung mit MAX691 oder ADM697. - Bezüglich der Speicherbestückung bin ich mir am unsichersten, wie ich das am besten löse: * 8kx8 oder 32kx8 EEPROM und Rest SRAM
jemand > alternativen? Wenn du dir zutraust, den Oszillator selber zu bauen, sind der 4020 und der 4040 auch lange Ripple Zähler. Wenn du in der Exotenkiste einen 74AS867 findest, das ist ein 8-Bit Synchronzähler. Oder CD4520...
new2/lcdlist.htm vielleicht auch allgemein hilfreich. In http://displayworks.co.kr/data_sheet/LG/LM151X2.pdf sieht man übrigens mal ein XGA-Display, das _nicht_ mit LVDS, sondern tatsächlich mit parallelen Daten angesteuert wird. Auf Seite 10 ist die Anschlussbelegung. Das ist übrigens ein 18-Bit-Display
Ja, ein paar 74HC4040, ein Schieberegister, zwei 8 zu 4 Multiplexer, ein Latch und noch etwas weitere Logik und es sollte gehen.
angeht. Chipsatz Pioneer-Tuner F-443 PD 5076-C Pioneer Mikrocontroller LA1257 HA11225 5523 4040 mit 24 gleichen Widerständen daneben -->> lustiger D/A-Wandler? 4066 AN7470 LM7001 und 7,2 MHz Quarz ____________________________ Den T-4650 habe ich inzwischen wieder zusammen gebaut bekommen
specified, V = 5V, V = 0V, V CM = 1.5V and R L 1M. Typical(1) Limits(2) Symbol Parameter Conditions Units LM6001AI LM6001BI LM6001CI SR Slew Rate See (3) 1.5 0.8 0.8 0.8 V/μs 0.6 0.6 0.6 min GBW Gain-Bandwidth Product 1.3 MHz φfm Phase Margin 50 Deg GM Gain Margin 17 dB en Input-Referred Voltage Noise F = 1
neue Nachrichten... und man ist quasi wieder am Anfang angelangt :-( Wir können auch ein Intel 4040 einsetzen. Also auf *minimum* Arm7 werden wir uns doch einigen können, oder? Damit sollte doch keiner Probleme haben.
Darum hatte ich ja als Alternative einen LM75 vorgeschlagen. Der kann ggf Alarm auslösen. Harry
Internet keinen Streich spielen, steht auf dem generierenden IC "ABP". Google verrät dass das ein LM4040CIX3-2.5 sein soll. Kann man denn daraus ein Gerät versorgen... soll ja ein Shunt sein??? BTW, der uC ist ein "NEC d78f1145". Frank W. schrieb im Beitrag #2985273: > Sag mir kurz, für welchen
Sascha K. schrieb im Beitrag #2985786: > Google verrät dass das ein LM4040CIX3-2.5 sein > soll. Kann man denn daraus ein Gerät versorgen... soll ja ein Shunt > sein??? Ja das könnte stimmen hab das mal bei MAXIM rausgesucht http://www.maximintegrated.com/datasheet
S A r o 6 8 0 O o 8 E O m 470k m A e 240k 47u 6 8 0 b e b t k 470k 0 k 1n e t C e N 1 47k r N 4 4 LM4040 r . 47u k k 10k 10k 10k e . 0 S e 2 4,7 uH 330k 1 8 3 R 1M e P BSS84 R7 e k 2 6 2 ( B 5 ( T 9 T e e 10k l l 2 1 ) M ) U B Wannenstecke0 B k s B ü e c t u c n a k a 8 g e n e z d - g - e o d o O m
es nicht mehr zu geben, aber ein Ersatztyp BFT93 (bei Mouser erhältlich), ebenso müsste man für den LM308H einen adäquaten Ersatz finden und für die BFR91 auch. Deutlich zu erkennen ist schon der erhebliche Mehraufwand an Bauteilen. Vielleicht ließe sich hier unter Einsatz moderner ICs der Schaltungsaufwand
Versorgungsspannung äußerst stabil sein dürften, das garantiert das zum Einsatz kommende Netzteil (Hameg 4040) und eine Instabilität würde ich sofort auf dem Display des Netzteiles erkennen können. Statt der 100µH eingezeichneten Drosseln sind Ferritbeads bestückt mit 600Ω @ 100MHz. Was ich mal probieren
Source hier einstellen das Teil versorgt sich selber über RS232 (RTS, DTR und TxD angezapft auf LM317CZ vom stromfressenden MAX232 befreit, mit sparsamer Trasischaltung ausgeführt) und kann von RS232 bedient werden
0x802ad5 left 0x4000ff right 0x40807f tunerev 0x4040bf tunefwd 0x40c03f flip 0xc0906f band 0xc0609f inputsel 0xc06a95 a/b 0x0010ef auto 0x4020df dimmer
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
LM311 LM311 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM319 LM319 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM3302 LM3302 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM339 LM339 OPAMP.OLB Voltage Comparator LM393 LM393 OPAMP.OLB Voltage Comparator
Fully integrated linear regulators Art of Electronics Third Edition 2.5 Vin linear plot T T 30 38 2 LM LM LM317, LM317HV, LM337 Q 25 1.5 V LT1085LT1083 ( LM1117 Q16 Q 18 Q26 y 1 , D Q 21 + – , log plot Q 15 g 10 THV) R26 t TL78 (J 0.1Ω o LM350TLM338T t LM317, LM317HV, LM337 Vout u 1 LM1117 LT1085 Q p
Compute Moen3+B.yS:chDoc 1 2 3 4 1 2 3 4 A A Not Used +12 B P B Pc U1_dacB I2C U2_dac U1_dacA PI1d0LM358DR POI20SD SCL I2Cs.I2C0.SC PI2a0 SCL VOUT PI2d0 PU0c3 LM358DR PUdc7 SDA I2Cs.I2C0.SDA PI2a0SDA P1d0 PI1d0 PU0c2 P PI2a0A0 CR1_dac P Pc 10k 1% 1206 PI2a0VDD VSSPI2d0 P GND +5 MCP4725A0T-E/CH GND GND