a drive waveform. The gate driver for scanning gate lines outputs either VGH or VGL level. The shift direction of 720 source outputs from the source driver is set with the SS bit and the shift direction
( DOC No. HX8352-A(T)-DS ) HX8352-A (T) 240RGB x 480 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile Single Chip Driver Version 05 December, 2008 HX8352-A(T) 240RGB x 480 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile
als die anderen die du dir nun zusammengekauft hast, beispielsweise doppelt so empfindlich wie der SS495A1. Das hättest du vorher auch nachgucken können, spart sinnlose Geldausgabe and die Apotheke Conrad und Elektronikschrott wie HallSCHATER im Hause. Aber wenn dein Magnetfeld schon kleiner ist als
auch logisch, deshalb will ich auch versuchen ein stärkeres zu erzeugen... "Bei allen (KMZ51 und SS495A1) liegen übrigens die Sensorspannungen NICHT in der Nähe von 0V, es hätte also auch ein ganz einfacher OpAmp getan, der LT1077 ist zumindest präzise." Korrekt, nachdem ich die flip Spule in
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B C C C C C C C D D D D D D D E E E E E E E F F F F F F L K K J HA32 T40 HD[0..63] C C C C C C C C C C C C C C C C
galvanisch trennt mit dem ADuM3160 müsste das laufen. Ein isolierter DCDC noch dran der ein paar mA liefern kann für CPU und ADC, DAC und den ADuM-Isolator. Andere Varianten wären + einen FTDI + seriellen Trenner + Wandler für uC + eine serielle SS am PC + seriellen Trenner + Wandler für uC
und etwas größerem Pinabstand zwischen primär und sekundär als 2.54mm: Martekpower: 105S5VFS 200mA out 71% 3kV 7.62mm Isoabstand 105D5VFS +-100mA out 72% TI/Burr Brown: DCR010505 200mA out 25mA im Leerlauf 310mA Aufnahme bei 200mA Abgabe. 1kV DCH010505S 200mA out 60mA im Leerlauf. 3kV
7.1 Pinning ) ) F V V R 0 1 2 3 4 ( ( 5 6 7 0 1 2 3 4 5 / A A A A A D S S D A A A B L B B B B B E P P P P P D S S D P P P P C P P P P P D V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 HSYNC
TB1 V SS GND V CC VCC 19 - P4.2 17 - P4.2 TB2 CCI2A 19 - P4.2 17 - P4.2 ACLK (internal) CCI2B 22 - P4.5 20 - P4.5 V GND CCR2 TB2 SS V CC VCC universal serial communications interface (USCI) The USCI module is
18-bit 6800 parallel 1110 9-bit 8080 parallel 1111 18-bit 8080 parallel (1)e (2)0 is connected to V SS 1 is connected to V DDIO IREF I This pin is the segment output current reference pin. A resistor should be connected between this pin and V to maintain the current SS around 10uA. Please refer to section
o t r P O n n r t r P R P p a p c 2 e / / / r S a L e C A S r u l s F l I I A f p m R T E U M t o u B m P R C o S E I M P L i i C a - F r 8 1 y RA0 7 AN0 DACOUT CPS0 C1IN+ — — P1B (1) TX (1) SDO (1) IOC MDOUT Y ICSPDAT CK (1) SS(
kann man den usb stick removen und DSO rebooten. Im hexeditor sieht org. version so aus 27 3B A0 E3 40 30 83 E2 03 00 50 E1 00 A8 1B C9 geändert so 27 3B A0 E3 40 30 83 E2 03 00 50 E1 00 00 A0 E1 Ist zwar nciht die schönste art, aber was solls. Dabei ist mir aufgefallen warum HanTekway
ich dachte du hast sowas wie 500mV/A, lach :) 104mV/A ? Also wenn schon dann sind es 96 bis 104, also eigentlich 100. Das sind also 10A/V, stellst also "Probe" auf dem DSO auf x10 und schon entspricht 1V auf DSO anzeige 1A, da muss
MOSI (SO) Pin Configuration appears at end of data sheet. DOUT MISO (SI) 0.047µF REFADJ SSTRB SHDN SS SPI and QSPI are registered trademarks of Motorola, Inc. MICROWIRE is a registered trademark of National Semiconductor Corp. ________________________________________________________________ Maxim Integrated
MOSI (SO) Pin Configuration appears at end of data sheet. DOUT MISO (SI) 0.047µF REFADJ SSTRB SHDN SS SPI and QSPI are registered trademarks of Motorola, Inc. MICROWIRE is a registered trademark of National Semiconductor Corp. ________________________________________________________________ Maxim Integrated
or in part without prior written permission of Himax. Subject to change withoNovember 2006 HX8238-A 960x 240 TFT LCD Single Chip Digital Driver DATA SHEET Preliminary V01 13. DC Characteristics DC Characteristics (Unless otherwise specified, Voltage Referenced to V SS , VDDIO = 2.2V, T A = 25 ℃ ) Symbol
AB7 MD1 125 36 AB6 MD14 126 AB5 MD0 35 127 34 AB4 MD15 128 33 AB3 R R B VDD W W / S S W D D D D D D A A A C / B R E E W E D C V I B B B B B B D D D D D D D D D D V 2 1 0 # # # # # # # # D K SS # 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
a drive waveform. The gate driver for scanning gate lines outputs either VGH or VGL level. The shift direction of 720 source outputs from the source driver is set with the SS bit and the shift direction
c.nelli schrieb im Beitrag #1796816: > Lt. SS-Beschreibung der Waage > habe PIN 6-4 und PIN 7-8 verbunden (Hardware Handshake) Mit diesen Verbindungen wird das Hardwarehandshake /deaktiviert/. Du müsstest schon ein 1:1 verdrahtetes Kabel
serial port: RXABORT, RXCLEAR, TXABORT, TXCLEAR <20100727161143.293 TX> SI [len=2] <20100727161143.495 TX> <LF> <20100727161145.495 SYS> Set timeouts: ReadInterval=0, ReadTotalTimeoutMultiplier=0, ReadTotalTimeoutConstant=0, WriteTotalTimeoutMultiplier=0, WriteTotalTimeoutConstant=0 <20100727161145.507
VIL 0.8 V Output Logic High (SDO) VOH RPull-up2.2 kΩ to 5V 4.9 V Output Logic Low (SDO) VOL IOL 1.6 mA 0.4 V Input Current IL V IN0V or 5V ±1 μA 6 Input Capacitance CIL 5 pF POWER SUPPLIES Positive Supply Current DD V IH +5V orV IL0V, 15 50 μA V DD SS±15V Negative Supply Current SS V IH +5V orV IL0V,
G1 (00h, 00h) (00h, EFh) G2 GRAM G319 (13Fh, (13Fh, G320 00h) EFh) Figure 23. Image mirroring using SS register (SS = “1”) Note. The display condition of this figure is like this. SS = 1, BGR = 0, GS = 0. Page 51/193 2007-10-08 S6D01 D 5a4ta Sheet_REV 1.00 Mobile Display Driver IC NL Specify the number
Kapitel "Shutdown, Soft-Start and ...", wird gleich im ersten Satz erwähnt, das der LTC3736-2 nur noch 9µA(!) zieht, wenn man den Pin RUN/SS nach GND zieht. Du hast aber folgendes angegeben: "Im Normalbetrieb habe ich ca. 210-220mA Stromaufnahme (mit deaktiviertem LTC3736)." Wobei ich jetzt dreist angenommen
zu sagen, dass noch andere Schaltregler und ICs auf dem Board sitzen. Wenn ich also den LTC mit RUN/SS Pin auf Masse lege, zieht der Rest 210mA... das sollte nur der Ausgangspunkt zu meiner Betrachtung sein. Wenn ich den RUN/SS Pin dann auf 3,3V oder 5V lege, fängt der Strom an zu schwingen. Ich konnte
Co., Ltd. 51 Jan. 22, 2009 Proprietary & Confidential Preliminary Version: 0.1 Preliminary OTM3225A 7. GRAM Table 7-1 GRAM address and display panel position (SS = “0”) 0 1 2 …. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 S/G pin S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S GS=0 GS=1 DB17-0 DB17-0 DB17-0 DB17-0 ….
a drive waveform. The gate driver for scanning gate lines outputs either VGH or VGL level. The shift direction of 720 source outputs from the source driver is set with the SS bit and the shift direction
a drive waveform. The gate driver for scanning gate lines outputs either VGH or VGL level. The shift direction of 720 source outputs from the source driver is set with the SS bit and the shift direction
a drive waveform. The gate driver for scanning gate lines outputs either VGH or VGL level. The shift direction of 720 source outputs from the source driver is set with the SS bit and the shift direction
the driving start position for the first screen in a line unit. The LCD driving starts from the set gate driver, i.e. the first driving Gate is G1 if SS1[8:0] = 00H SE1[8:0]: Specify the driving end position for the first screen in a line unit. The LCD
V , ILI Input Load Current (1) VIN = VSS CC ±1.0 µA CC CC max ILIT A9 Input Load Current VCC = VCC max; A9 = 12.5 V 35 µA V = V to V , ILO Output Leakage Current VOUT= V SS CC ±1.0 µA CC CC max I VIOActive Read Current VIO= 1.8 V, CE# = VIL OE# = VIL
A4 A3 A2 A1 A0 c u o e P2* Port 2 A0H ICA OCA SPICLK SS MISO MOSI OCD ICB [3] c P 0 Bit address B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 n 5 r 8 P3* Port 3 B0H - - - - - - XTAL1 XTAL2 [3] l 9 [3] e L P0M1 Port 0 output
196 mm 188 mm Erweiterungsmodule: 4 bzw. 8 DC- und Relais-E/A (8E, 4A, 8A, 4E/4A) 46 mm 38 mm und Analogausgänge (2 AA) Erweiterungsmodule: 16 digitale E/A (16E, 8E/8A), analoge E/A (4AE, 8AE, 4A71,2 mm 63,2 mm 4AE/1AA), RTD, Thermoelement, PROFIBUS, Ethernet,
calibrated, over the entire -4 +4 % T operation range and supply voltage Output high Level PWM HI source 2 mA VDD0.2 V Output low Level PWM LO Isink 2 mA V SS.2 V Output drive current IdrivPWM Vout,H = V DD- 0.8V 7 mA Output sink current IsinPWM Vout,L = 0.8V 13.5 mA 100 pF capacitive load, full Output settling
HX8340-B(T) 176RGB x 220 dot, 262K color, TFT Mobile Single Chip Driver DATA SHEET Preliminary V01 SS-Horizontal Updating order SS="0" SS="1" Top-Left(0,0) Top-Left(0,0) Display Display S S n ) ) t n n s 1 3 2 t r n r 3 a e e F 1 d d ) n S S e ) S S Top-Left(0,0) Top-Left(0,0) Memory Memory Note: Top-Left
‘sig’ in something not a structure or union /usr/src/linux/include/linux/signal.h:78: error: request for member ‘sig’ in something not a structure or union /usr/src/linux/include/linux/signal.h:80: error: request for member
the driving start position for the first screen in a line unit. The LCD driving starts from the set gate driver, i.e. the first driving Gate is G1 if SS1[8:0] = 00H SE1[8:0]: Specify the driving end position for the first screen in a line unit. The LCD
Akkumulator vor s'1∈{0, 1} der Akkumulation ccor{0, 1} ) 1 a'1= a'0 + v s'1= 0 ccor= 0 a'0+ v N s0’ = 0 a'0+ v≥ N 2 a'1= a'0 + v -N s'1= 0 ccor= 1 (NS) 3 a'1= a'0 + v s0’ = 1 a' + < N s'1= 1 0 v ccor= 0 d = 0 a'0+rv≥ N 4 a'1= a'0 + v -N s'1= 0 rv ccor= 0 5 a'1= a'0 + v -N s' = 0 1 a'0+rv≥ N ccor= 1 (Dith) d = 1 s0’ = 0 a'0+ v N 6 a' = a' + r 1 0 v s'1= 1 ccor= 1 (Dith) 7 a'1= a'0 + v s ’ = 1 s'1= 1 0 a'0+ v N ccor= 0 (Dith-NS) a' +r ≥ N 0 v 8 a'1= a'0 + v -N
Front Panel for Quick and Easy Data Storage USB 2.0 Device Port on Rear Panel for Easy Connection to a PC or Direct Printing to a PictBridge -compatible Printer Optional 10/100 Ethernet Port for Network Connection and Video Out Port to Export the Oscilloscope Display to a Monitor or Projector Optional
Front Panel for Quick and Easy Data Storage USB 2.0 Device Port on Rear Panel for Easy Connection to a PC or Direct Printing to a PictBridge -compatible Printer Optional 10/100 Ethernet Port for Network Connection and Video Out Port to Export the Oscilloscope Display to a Monitor or Projector Optional
b e [20-SOIC (JEDEC)] HD Symbol Dimension in Inches Dimension in mm Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. A - - 0.106 - - 2.7 A1 0.004 - - 0.1 - - 20 11 b 0.013 0.016 0.020 0.324 0.4 0.51 E 0.264 0.295 0.324 6.71 7.5 8.23 HD 0.495 0.504 0.512 12.57 12.8 13 H 0.394 0.406 0.419 10.0 10.3 10.643 20 pins E H E
leuchten dann alle 3 gleich hell? Für die Notwendige Stromstärke: Eine LED hat als R=U/I=3,3V/20mA=165 Ohm -> 3 in Reihe: 3*165Ohm= 495 Ohm 100 3er Packs Parallel: 4,95 Ohm Daraus erhalte ich für die Stromstärke I=U/R= 9,9V/4,95 Ohm = 2A(Pro Farbe) Stimmt meine Rechnung??? Und noch eine
schwachsinn gelesen....was glaubst du was an verlustleistung an R3 abfällt ? an der led sinds 3.6V bei 20mA, am widerstand 320V bei 20mA ... wird ja garnicht warm... bei solchen vorhaben nutzt man spannungen zwischen 24 und 48V und schaltet einzelne farben jeweils zu strängen zusammen, die mit einer modulierbaren
against Noise Error of Port Control Registers ..................................................... 494 A - 6 23. Notes on On-Chip Debugger ...................................................................................................... 495 24. Notes on Emulator Debugger ...........................
E225 E CT= 68pF 2.500 Q Q000 ( R R CT= 150pF E R F800 VR O205 O 2.495 A A 600 I I S S400 O185 O 2.490 200 CT= 330pF 165 0 2.485 –50 –20 10 40 70 100 130 5 10 15 20 –50 –20 10 40 70 100 130 TEMPERATURE (°C) R TkΩ) TEMPERATURE (°C) 1923 G01 1923 G02 1923 G03 V REF vs IREF
select signal can be used to select the individual ICs to access. (1) 8080 Series MPUs VDD V CC V DD A0 A0 CS1 CS1 U 2 P 7 M DO to D7 D0 to D7 T S RD E (/RD) WR R/W (/WR) RES /RES GND RESET V SS V SS (2) 6800 Series MPUs VDD V CC V DD A0 A0 IMS CS1 CS1 1 P 5 M DO to D7 D0 to D7 T S E /RD (E) R/W /WR (R/W) RES /RES PS GND V SS RESET V SS (3) Using the Serial Interface (4-line interface) VDD V CC VDD A0 A0 CS1 8 U CS1 5 P T M S Port 1 SI Port 2 SCL RES /RES GND VSS RESET VSS Ver2.3 84/97 2007/1/3 ST7528 (4) Using the Serial
range of 80 mV. The nominal current through the voltage divider is IDIVIDER = (2.495/(105 + 33.2) kΩ = 0.018 mA. A 4444-kΩ resistor drops 80 mV, thus the adjustable resistor (a po- tentiometer) must be greater than 4444 kΩ. Select the adjustable resist1A, Rqual to 5 kΩ because this
by Q3. When all faults are cleared and the SS pin has been ⎛ R 2⎞ discharged below 0.2V, a 10μA current source I S2starts V OUT,POSITIVE= . V ⎜1 + ⎟ charging the SS pin, initiating a soft-start operation. ⎝ R1⎠ ⎛ R2 ⎞ The soft-start interval is
Master brauche oder, dass es bei CAN anders ist? Wenn ich bei TWI mit nur einem Master von Slave A zu Slave B etwas senden will, muss der Master den Slave A fragen "hast du was für mich?", der Slave A sendet den Kram dem Master, der Muss das Paket interpretieren und schauen an wen es gehen soll und
Punkt-zu-Punkt-Verbindung, also keinen Bus. Beim TWI aber schon :-) > Wenn ich bei TWI mit nur einem Master von Slave A zu Slave B etwas > senden will, muss der Master den Slave A fragen "hast du was für mich?", > der Slave A sendet den Kram dem Master, der Muss das Paket > interpretieren und schauen an wen es gehen
when a single screen is driven (SPT = “0”) Register Settings Display Operation Full screen display (SE18-10) − (SS18-10) = NL Normally display the range from (SE18-10) to (SS18-10). Partial display (SE18-10