einer App Note von TI finde ich die Lösung mit einem Levelshifter: https://www.ti.com/lit/an/snla307/snla307.pdf?ts=1612163695484 Soweit so gut. Was ich mich nun frage: Eigentlich wollte ich nativ via LVDS aus dem FPGA raus. Da nun der FMC aber zu spärlich belegt wurde, muss ich auf externe
diff Eingangsspannung liegt bei VID Differential Input Voltage (VCM = 0.8V to 3.4V, VDD = 3.45V) max 2400 mV Da wäre mal also bei 3V3/2 und 1V8 Input noch safe dabei. Habe ich die Idee korrekt interpretiert, wie im Bild zu sehen? 1.65V reichen also vielleicht nicht ganz aus. Aber den IN-
Beispielschaltung aus Fig. 13 im verlinkten Datenblatt. 4.9152MHz ist ein Standardquarz. Das durch 16 ergibt 307.2 kHz, also schon recht nah dran. Wenn das nicht reicht, musst Du ausprobieren, wie weit Du die Frequenz mit C3 noch hindrehen kannst. Die angegebenen Werte sind erste Anhaltspunkte für weitere Experimente
bleibt immer noch der Sprung um ungefähr +/-5°. Das ist auch so. Der Jitter ist prinzipbedingt immer max. Takt. > Hab ich DDS nicht verstanden? Doch.
Max. Grid Size 7 x 17 NP276-25626-* Max. Grid Size 16 x 16 Max. Body Size 14 x 22 Max. Body Size 21 x 21 Max. Pin Count 119 Max. Pin Count 256 BASE SOCKET 49.4 X 49.4 BASE SOCKET 49.4 X 49.4 NP276-37206-* Max. Grid Size 20 x 20 NP276-40009-* Max. Grid Size 20 x 20 Max. Body Size 27 x 27 Max. Body Size 27 x 27 Max. Pin Count 372 Max. Pin Count 400 56 SPECIFICATIONS AND DRAWINGS ARE SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT
Andreas R. schrieb im Beitrag #6494136: > Warum das so ist, ist unklar ... Nö, max dU/dt steht im Datenblatt.
OptoTRIAC, und den kann man an eine slew rate begrenzende RC Kombi hängen, siehe Datenblatt des MOC307x. Figure 9. Triac Driver Circuit for Extremely Noisy Environments
current, I T(RMS) and load power over the full period of the a.c mains, with trigger angle are given T(MAX) in equation 7. Thyristor (1−cosα) IT(MAX) Current IT(AV)= IT(AV)max 2 IT(AV)max= π Trigger 2 IT(MAX) Fig. 3 Half wave control α− sin2α IT(RMS)max= IT(RMS)= IT(RMS)max 2 2 π a) b) Supply
Gewindeeinsatz ENSAT von KerbKonus ist eine weitere Variante. Der kurze Einsatz mit Schneidbohrungen ( 307 000 030 ... ) für M3 ist allerdings mit 4mm länger als die Dicke der Messingplatte, braucht also dahinter Platz. Es ist kein Spezialwerkzeug erforderlich. Es wird ein Eindrehwerkzeug angeboten, was
von der Grundform etwas Rundmaterial (Messing-Rohr) sein, da bekommt man sicherlich auch noch 2 oder max. 3 LED reingefummelt, welche nach unten leuchten. 2 Montagepunkte (U-Form) scheinen mir nützlicher als 1 Punkt (T-Form), und es wird wohl "irgendwie" an der Oberkante der Grundplatte befestigt werden
Maxe schrieb im Beitrag #6474591: > Ist die 1N4007 schnell genug? Bis wenige 100Hz reicht die.
Maxe schrieb im Beitrag #6474769: > hinz schrieb: >> Maxe schrieb: >>> Ist die 1N4007 schnell genug? >> Bis wenige 100Hz reicht die. > Muss dann der IGBT-Treiber für passend 'flache' Flanken ausgelegt
Ich war bis jetzt mit Uniclass immer sehr zufrieden. Je nach gewünschter maximaler Auflösung, max. 1920x1200 oder höher, richtet sich auch der Preis. Was ich sehr praktisch finde, ist die TTU genannte Funktion. Dabei wird die eingesteckte Maus und Tastatur ständig auf beiden PCs emuliert, so
für ~242€. Bei 2x DP und ohne TTU wirds erheblich günstiger, bei max. 1920x1200 z.B. der UNICLASS UDP-TA2P für ~92€, bis 4k z.B. der UNICLASS UDT-TA2P für ~161€. PS: Nein ich arbeite nicht für oder bei kvm-switch.de und bekomme auch keine Prozente, Provision oder
schrieb im Beitrag #6449833: > das Ziel ist dann auch eine SSD? Egal, alle meine /Ex/ laufen mit max. geschwindelt. Was halt die HW der Platte so hergibt. Egal an welchem Rechner oder 3.x Version. Da ich allerdings keine externe SSD besitze, also so um die 70-90MB/s.
, zumal bei Win10 default bei Wechseldatenträgern der Schreibcache ausgeschaltet ist. USB-2 macht max. 28-30MB/ wenn die Sonne gut steht. Gruß aus Berlin Michael
= 48 kHz or 96 kHz. Dynamic Performance for Commercial Grade VA = 3.3 V VA = 5.0 V Symbol Min Typ Max Min Typ Max Unit Dynamic Range A-weighted 91 94 - 95 98 - dB unweighted 88 91 - 92 95 - dB Total Harmonic Distortion + Noise (Note 4) -1 dB - -89 -86 - -92 -89 dB -20 dB THD+N - -71 - - -75 - dB -60
Voltage V Q - 0.5•VA - VDC Max DC Current draw from an AOUT pin IOUTmax - 10 - A Max Current draw from VQ IQmax - 100 - A Max AC-Load Resistance (see Figure 2 on page 8) RL - 3 - k Max Load Capacitance (see Figure 2 on page 8)
Kunden den Schaden (Farbfehler) und bekommt Preisnachlaß (Kunde muss NICHT annehmen). 3. Reparatur (max. 2 Versuche). Das habe ich schon vor 30 Jahren in der Ausbildung gelernt.
Im Zusammenhang mit § 307 BGB stehen §§ 308 f BGB; aber Vorsicht: § 310 BGB beachten!
rangebammelt und lasse Timer 1 einen 1Hz Takt erzeugen. Steckbrettaufbau. Über 100 Werte gesehen beträgt die max. Abweichung nur noch 2522 Ticks (0,15ms).
steht im Datenblatt. Veit D. schrieb im Beitrag #6427031: > Über 100 > Werte gesehen beträgt die max. Abweichung nur noch 2522 Ticks Das würde ich anders formulieren: "... beträgt die max. Abweichung doch noch 2522 Ticks ..." Mit einem Quarzoszillator betrieben muß die Genauigkeit deutlich besser
überhaupt dabei? Der Anhang 1 "Platinenvorlagen" beginnt auf Seite 285. Der folgende Anhang 2 auf Seite 307. Also reichlich Platz. Fernleihe ist ein fester Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit. Das ist gut organisiert und kostet für ein Buch weniger als 5 Euro, für max. 4 Wochen, wenn man kein Student
dabei? > Der Anhang 1 "Platinenvorlagen" beginnt auf Seite 285. Der folgende > Anhang 2 auf Seite 307. Also reichlich Platz. Ja, ich hatte deinen Link oben zum Inhaltsverzeichnis zu spät bemerkt. Danke aber nochmal für den Link zum Inhaltsverzeichnis! Technisch gesehen hat Ralph gar kein richtiges
es hochgeht kann man immerhin einige Jahre einfahren: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__307.html#:~:text=(1)%20Wer%20es%20unternimmt%2C,nicht%20unter%20f%C3%BCnf%20Jahren%20bestraft.
hinsichtlich der Gefahr. Einschlägig wäre hier wohl hoffentlich zumeist Absatz IV; das reicht imnerhin bis max 3 Jahre, kann aber auch mit Geldstrafe sein Bewenden haben. Einfacher Diebstahl bringt nach § 242 StGB bis zu fünf Jahre ein. Kernkraft ust eben doch nicht so teuer, wie immer behauptet wird ...
current, I T(RMS) and load power over the full period of the a.c mains, with trigger angle are given T(MAX) in equation 7. Thyristor (1−cosα) IT(MAX) Current IT(AV)= IT(AV)max 2 IT(AV)max= π Trigger 2 IT(MAX) Fig. 3 Half wave control α− sin2α IT(RMS)max= IT(RMS)= IT(RMS)max 2 2 π a) b) Supply
30 sec Optical Up to 600 x 600 dpi Resolution Enhanced Up to 4,800 x 4,800 dpi Halftone 256 levels Max. Document Width Max. 216 mm (8.5") Scan Size Effective Scan Width Max. 208 mm (8.2") USB Yes Scan-to Email No PC Yes 2.1.2.4. Fax (C480FN / C480FW only) Item Specification Compatibility ITU-T G3 Communication
LIST SMBUS Control Table f Port Device 3 WLAN Thermal PCH TP 1 3 SOURCE VGA BATT IT8586E SODIMM WiMAX Sensor Module nharger 2 4 WLAN EC_SMB_DA1 I+3VALW X V +3VALW X X X X X V 5 Discrete GPU o 6 EC_SMB_CK2 IT8586E V V V V EC_SMB_DA2 +3VS +3VGS X +3VS X X +3VS +3VALW_PCH X X PCH_SMB_DATA +3VALW_PCH X
Beide C64 Intern Bücher 1. Auflage 1990 ISBN 3-89011-307-9 In Einem ist Seite 1-47 verkehr eingebunden. Wäre interessant zu wissen wie viel es von dem Fehleinbindungen gibt. Das möchte ich vorläufig noch behalten!
Max H. schrieb im Beitrag #6288512: > Ist sehr lustig, lest mal rein: Über den Inhalt eines 30 jährigen Fachbuches noch diskutieren zu wollen, ist mehr als merkwürdig. Hast dich extra angemeldet (1
MediaTek Inc. All rights reserved 41 BJT Power Dissipation and Charge Current ▪ Charger BJT selection – Max. charger voltage 10V – Max. battery charge current (0.72C for Li-ion 900mAHr) – Max. power dissipation of external BJT (1W),Duty=8/(8+1) • (Vchg-3.3)*0.65*0.88 < 1 Î Vchg < 5.04V, (I=0.65A) • (Vchg-
resistive load toSS) Segment Output Current Uniformity: Dev = (I – I ) / I SEG MID MID Dev IMID= (MAX + IMIN / 2 Contrast = FFh -3 - +3 % SEG [0:287] = Segment current at contrast settings VCC =12V Adjacent pin output Adj. Dev current uniformity: Contrast = FFh -2 - +2 % Adj Dev = (I[n] - I[n+1]) /
Leistungstransistoren nachschaltet, die den nötigen Strom bereitstellen. Ich müsste dann noch schauen, was von den max. 30kHz noch ankommt. Zum 2. Punkt gebe ich Dir recht. Ich sollte nur so wenig ändern wie möglich. Für die Spannungsversorgung des System hatte ich geplant, die Versorgung der Logik über ein ausreichend
sitzt. GeGe schrieb im Beitrag #6273669: > Was hast denn an kleinen Transistoren vorrätig? BC307, BC337, TIP120, TIP121, IRF510, IRF520, BD135, BD139, BD140, BC327, BC547, BC557, LM35, LM35DT, BC107A (npn und pnp bunt gemischt) Danke und Gruß Jörg
Würde das Sinn machen? Aufwand gegen doppelte Schichtdicke ... Die Osram Spec der BPW34F sagt Us max ~30V ... k=2?? :> Sehr schönes Projekt. Danke für Deine Arbeit. Gruß Henrik
von streuenden Gammaphotonen - aber nicht sehr viel mehr. > Die Osram Spec der BPW34F sagt Us max ~30V ... k=2?? :> Ja, ich frage mich auch aus welcher Zeit der Wert ist. Das Vishay Datenblatt gibt 60 V an. Realistisch scheint der breakdown zwischen 100 und 200 V zu liegen. Im Anhang eine I-V
ID(p) G V D VGK K (-) Fig. 3. Current regulator controlled by V G Dim. Millimeter Inches 1000 Min. Max. Min. Max. A 2.19 2.38 0.086 0.094 A1 0.89 1.14 0.035 0.045 s r 100 A2 0 0.13 0 0.005 e b 0.64 0.89 0.025 0.035 p b1 0.76 1.14 0.030 0.045 a b2 5.21 5.46 0.205 0.215 l 10 i c 0.46 0.58 0.018 0.023 m
7 R305 5 V C301 C302 C303 /SHDN OUT 6 m 5/_CLR B 4*3 4 3 O 2 B 2.2uF 100nF 100pF GND C305 h 0 R 0 C307 100pF 100pF SPI_CS 2/_CS n k R 0 4 100pF m 300 pF 0 C306 100nF C308 C309 R n 4_DIN 0 h 1 3 C304 R 0 MCP1501-25 2.2uF SPI_CLK 3_SCLK I MAX5216GUA+ AGND I D P N S m m A h h 1 9 1 9 3 9 3 9 R 4 R 4 C313
Quad Channel) 120 ) 35 m 100 ) t A 30 e t 80 n 25 50 °C u r C u 20 E 60 r L t 15 25 °C 70 °C m TJ(max.) = 100 °C e 85 °C u 40 o 10 x C a -E 5 - 20 IC F 0 I 0 - 60 - 40 - 20 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 iild621_05 Tamb Ambient Temperature (°C) IF- LED Current (mA) iild621_08 Fig. 5 - Maximum
1 1in DGNDne A n n 6 O 4 D.S.T REFLECTOR C 2 TE o t 9 L 4 CONPONENT AREA A 3 RESET L l p 4 Z H=1.0 MAX D 4 DB17 o l 0 B 6 DB15 D y u 2 X 7 DB14 s 2 1 MAX M 8 DB13 M BEZEL 5 9 DB12 PEELING TAPE 2 11 DB10 E 12 DB9 N 69.2±0.1 (18.07) 13 DB8 - (2.1) POL 59.6 14 DB7 S (2.6) V.A 58.6 16 DB5 (3.1) A.A 57.6
Symbol Parameter TA= 25 C -40 to 85 C -55 to 125 C Unit VCC 54HC and 74HC 74HC 54HC (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 2.0 1.5 1.5 1.5 Voltage 4.5 3.15 3.15 3.15 V 6.0 4.2 4.2 4.2 V IL Low Level Input 2.0 0.5 0.5 0.5 Voltage V 4.5 1.35 1.35 1.35 6.0 1.8 1.8 1.8 VOH High Level
CHARACTERISTICS Test Conditions Value Symbol Parameter V V I V T Low 25⋅C T High Unit (V) (V) ( A) (V)D Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max. IL Quiescent 0/5 5 5 0.04 5 150 Current HCC 0/10 10 10 0.04 10 300 Types 0/15 15 20 0.04 20 600 A 0/20 20 100 0.08 100 3000 0/5 5 5 0.04 5 150 HCF Types 0/10 10 10 0.04 10
dieser Dchaltungen habe ich mal aufgezeichnet... Da Messungen mit dem Oszi auf einen defekten BC307 deuteten habe ich gleich die komolette Schaltelerie ausgetauscht (sind ja nur paar Bauteile). Das Problem besteht aber weiterhin. Sprich bevor ich die IGBTs wieder eingebaut habe mal schnell nachgemessen
während die IGBTs sperren. (D2 hast Du falsch herum eingezeichnet). Diese Topologie bedingt eine max. Einschaltdauer der Transistoren von <50%. Darauf kannst Du achten beim Funktionstest der Treiberschaltung.
Max D. schrieb im Beitrag #6118192: > Mein Proggi der Wahl ist KiCAD. Kann ich nur wärmstens empfehlen. > Die Platine kann man auch relativ zügig selbst erstellen. > Was ist denn das Projekt ? Es
in obigen Video z.b. bei https://youtu.be/7weZ0TNRcuw?t=279 oder https://youtu.be/7weZ0TNRcuw?t=307 sieht. > Heute nimmt man dazu ein einfach zu erlernendes Programm für diesen > Zweck wie Sprint Layout. Kicad ,Eagle und co. benötigen viel > Einarbeitungszeit und Merkvermögen. Glaubst du
Symbol Parameter T A 25 C -40 to 85 C -55 to 125 C Unit V CC 54HC and 74HC 74HC 54HC (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. VP High Level 2.0 1.0 1.25 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 Threshold V 4.5 2.3 2.7 3.15 2.3 3.15 2.3 3.15 Voltage 6.0 3.0 3.5 4.2 3.0 4.2 3.0 4.2 VN Low Level 2.0 0.3 0.65 0.9 0.3 0.9 0.3 0.9