the data sheet. Table 8 gives the pin status for complexity typical maximum HCMOS devices during a C PD test. Devices which can be at 25 °C 25 °C 85 °C 125 °C separated into independent sections are measured per SSI 2 nA 2 A 20 A 40 A section, the others are measured per device. FF 4 nA 4 A 40 A 80
Version 3.4.1, die von gestern abend :-) Frisch kompiliert. cjulius@kirk:~/nasdata/Z80/src/ram$ sdcc -v SDCC : mcs51/z80/z180/r2k/r3ka/gbz80/tlcs90/ds390/pic16/pic14/TININative/ds400/hc08/s08/stm8 3.4.1 #9098 (Nov 9 2014) (Linux) published under GNU General Public License (GPL) cjulius
0.020 0.025 Forward Transconductance a g V = - 15 V, I = - 50 A 20 S fs DS D Dynamic b Input Capacitance C iss 3500 Output Capacitance Coss V GS = 0 V, DS = - 25 V, f = 1 MHz 390 pF Reverse Transfer Capacitance C rss 290 c Q 76 115 Total Gate Charge g Gate-Source Charge c Q
F = 20 mA Reflex sensor F 220 k 7 7 2 TLC271 2 TLC271 6 6 3 3 Output Output RS RE 4 4 RF RS RE RI 390 1 k 390 1 k 1 k 220 k R I 1 k GND GND Figure 18. Circuits with operational amplifier a) b) +10 V +10 V R C RE 1 k 220 F = 20 mA R L Reflex sensor 1 k Output BC178B R F PNP IF= 20 mA C 220 k Reflex sensor
which is intrinsic to the XA architecture, The XA family provides an upward compatibility path for 80C51 includes power-down and idle modes. users who need higher performance and 64k or more of program More detailed information on the core is available in the XA User memory. Existing 80C51 code can also
TEMPERATURE RANGE LT1013DS8#PBF LT1013DS8#TRPBF 1013 8-Lead Plastic SO 0°C to 70°C LT1013IS8#PBF LT1013IS8#TRPBF 1013I 8-Lead Plastic SO –40°C to 85°C LT1013ACN8#PBF LT1013ACN8#TRPBF LT1013ACN8 8-Lead PDIP 0°C to 70°C LT1013CN8
1 • I ac is set to 1A (not to worry, used after linearization) • Capacitance is calculated from: 1 C out = 2 π frequency vds 'frequency' -> PSPICE variable VDS Cout C out Upper trace: C outas a function of DS Lower trace: C outas a function of frequency for various DS values. • About 1 nF at 50V • For
I = VGS = 0V, f = 1 MHZ D -4.3A Ciss = gs+ Cgd C ds SHORTED ) V DS =-10V 1000 C = C ( rss gd e 8 Coss = Cds Cgd a F Ciss o ( 800 V c e 6 n r i 600 o a - a t 4 C t C 400 a Coss , Crss S 200 G 2 - 0 0 1 10 100 0 4 8 12 16 V , Drain-to-Source Voltage (V) Q G Total Gate Charge (nC) DS Fig 5. Typical Capacitance Vs. Fig 6. Typical Gate Charge Vs. Drain-to-Source Voltage Gate-to-Source Voltage 100 1000 OPERATION IN THIS AREA LIMITED BY R DS(on) A t e )100 r ( u 10 n n TJ= 150 C
I = VGS = 0V, f = 1 MHZ D -4.3A Ciss = gs+ Cgd C ds SHORTED ) V DS =-10V 1000 C = C ( rss gd e 8 Coss = Cds Cgd a F Ciss o ( 800 V c e 6 n r i 600 o a - a t 4 C t C 400 a Coss , Crss S 200 G 2 - 0 0 1 10 100 0 4 8 12 16 V , Drain-to-Source Voltage (V) Q G Total Gate Charge (nC) DS Fig 5. Typical Capacitance Vs. Fig 6. Typical Gate Charge Vs. Drain-to-Source Voltage Gate-to-Source Voltage 100 1000 OPERATION IN THIS AREA LIMITED BY R DS(on) A t e )100 r ( u 10 n n TJ= 150 C
= 45V ( ( C OUT = 0.5A C E 85 I 85 VIN= 75V IOUT I I 2A/DIV F F E 80 E 80 75 VOUT = 12V 75 VOUT= 5V VIN= 50V 50µs/DIV 3703 G03 f = 300kHz f = 250kHz VOUT = 12V PULSE SKIP DISABLED PULSE SKIP ENABLED 1A TO 5A LOAD
mit der (Berechnung der) Darstellung meist nicht viel zu > tun, sondern das macht der uC. Es gibt einen interessanten Teardown eines DS2072 von Dave Jones: http://www.youtube.com/watch?v=BWZXGzAVkD8 Rigol hat dort 2x Spartan 6 (XC6SLX25) und 1x Blackfin (ADSP-BF526) verbaut. Ein
von der Anzeige getrennt: http://teledynelecroy.com/oscilloscope/oscilloscopeseries.aspx?mseries=390 http://www.home.agilent.com/en/pd-1846742-pn-86100D/infiniium-dca-x-wide-bandwidth-oscilloscope-mainframe?nid=-536902447.937136&cc=DE&lc=ger http://de.tek.com/oszilloskope-f%C3%BCr-die-erweiterte-signalanalyse
Hi, >werte zwischen 36°C und 99°C. du hast nicht zufällig die Pullups aktiv? Mache mal auch 18K von A5 nach GND. Aus dem Datenblatt: "Choose R1 = −VS/50 μA" Übrigens reichen auch 0,6V= 1x1N4148 für -60°C..ok -40°C Ein Spannungsteiler
[c] import struct f = open('eep.hex','rb') while f: d = f.read(4) u = struct.unpack('>2H',d) print u [/c] ergibt [c] (161, 161) (150, 151) (150, 151) (150, 151) (151,
(V) DS DS Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 100 1.6 e I = 6.3A n D ) t VGS = 4.5V ( s 1.4 t e e n u 10 O C e )1.2 e u e u TJ= 25°C o l o - m - TJ= 150°C - o1.0 - i
7 C U C : L h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h d B 0 B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 F 0 F e A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C e T L DS41607A-page 22 Preliminary
das sagte "1000h Lifetime" o.ä. Ja, das irritiert die meisten Einsteiger. Es ist nur so das 85°C Elkos für Temperaturen bis 45°C Umgebungstemperatur verwendet werden und 105°C Elkos für ergöhte Anforderungen mit bis zu 75°C. Die 85/105°C sind noch ein Relikt aus dem Röhrenzeitalter, solche Quasisstandarts
//www.meanwelldirect.co.uk/products/5W-36V-~-72V-Input-Regulated-Dual-Output-DC-DC-Converters/DCW05C-Series/default.htm oder dieser BST-15/100-D48 http://www.murata-ps.com/data/power/bst-3w.pdf die zwar nur bis 72V gehen, aber wer weiß wie ernst deine 80V sind.
Torsten C. schrieb im Beitrag #3275771: > … einen DS90LV019 o.ä. … Oder DS90C032B + DS90LV011A, das ist billiger. Am µC reicht ja einer, der keine 5V kann.
capacity: 60W, 125V A 9.8 .386 • High breakdown voltage:1,500V FCC surge between open contacts DS4E 15 .390 1,000V AC between open contacts .590 9.8 • DIP-1C type can be used with 14 pin IC socket .386 2C type can be used with 16 pin IC socket, 4C type can be used with 2 sets of 14 pin IC sockets
PART TOP VIEW NUMBER OUTPUT A 16 OUTPUT D NUMBER +INA 1 – 8 –INA –IN A2 15 –IN D V– 2 + 7 OUTA LT1013DS8 +IN A3 14 +IN D LT1014DS +INB 3 + 6 V+ V+ 4 13 V– – LT1013IS8 +IN B5 12 +IN C LT1014IS –INB4 5 OUTB –IN B6 11 –IN C SO PACKAGE PART MARKING PART MARKING 8-LEAD PLASTIC SOIC OUTPUT B 10 OUTPUT C THE
Kaj schrieb im Beitrag #3021150: > denke ich das "Platformunabhängigkeit" auf einem µC ziemlich Latte ist, Würde ich nicht sagen. Beispiel: Im Code für den Temperatursensor DS18S20 ist ausschliesslich die Pinwackelei direkt hardwareabhängig, und das sind sehr wenige Operationen. Folglich
Ganzzahl-Datentyp sinnvoll bzw. ausreichend ist? amateur schrieb im Beitrag #3022195: > Anno 8080/86/186 (Z80, 68xx und wie sie alle hießen) waren das 8 Bit. Nicht für C. Ein "int" ist schon immer wenigstens 16 Bit gewesen, darf aber beliebig groß werden. 8 Bit "int" wäre dann doch etwas zu nutzlos.
14.0 VGS = 0V, f = 1 MHZ ID= 5.0A C iss= Cgs+ Cgd, CdsSHORTED V DS= 24V C = C ) 12.0 V = 15V rss gd ( DS C oss= Cds+ Cgd g V DS= 6.0V F l 10.0 ( 1000 o e C iss e n r 8.0 i o a - a Coss - 6.0 C C t C 100 rss a , 4.0 S V 2.0 0.0 10 1 10
15.6 18.0 ON-State R DS(ON) D = 50 mA Ω Resistance T J 100 °C 25.7 30.0 OFF-State I V BP= 6.2 V, EN/UV 0 V, DSS V = 560 V, T = 125 °C 50 µA Leakage DS J Breakdown BV VBP= 6.2 V, EN/UV 0 V, Voltage DSS I = 100 µA, T = 25 °C
S1 Open TNY254 66 68 71 Duty Cycle TNY255 % 64 67 69 Tj= -40 °C to 125 °C -68 -50 -30 ENABLE Pin Turnoff IDIS µA Threshold Current T j 125 °C -68 -52 -45 ENABLE Pin IHYS See Note 1 -15 -10 -5 µA Hysteresis Current ENABLE Pin V I = -25 µA 1.10 1.45 1.80 Voltage EN
Figure 4. Leakage Current, I vs. Temperature DRM 1.3 10000 1.2 1000 A ( T N E R 100 I 1.1 R L U M C R G O A , 1.0 A 10 T E IF , M ID 1 0.9 NORMALIZoD TO TA= 25 C 0.1 0.8 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40 60 80 100 T , AMBIENT TEMPERATURE ( C) o T A AMBIENT TEMPERATURE ( C) o A DS300256 8/06
ich die Eingangsspannung aus- und wieder einschalte, ist der Sägezahn wieder da. Bei einer Last von 390 Ohm* ist das alles der Schaltung aber völlig egal und der Sägezahn bleibt. * Ich muss noch dazu sagen, dass die LED und der zugehörige Vorwiderstand R23 bisher nicht bestückt sind. > Ausgangs-C
C20 und C21 entfernt, so dass dort nur noch C22 vorhanden war - Zu C22 in Reihe einen Widerstand (10 Ohm) geschaltet, um den ESR künstlich zu erhöhen - diverse Kondensatoren < 1nF parallel zu R21 -
glaube ich ;-). Hier erstmal das Datenblatt. http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b7c/0900766b80b7c715.pdf Habe Drain - Source 9,7 Ohm - finde das ziemlich niederohmig. Mal schauen wo ich das Teil herbekomme. Und hoffen das nichts anderes kaputt gegangen ist. Grüße & vielen Dank
Siehe Datenblatt: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b7c/0900766b80b7c715.pdf Schau in welchem Package er ist (3. Seite), und messe pin 5 gegen den diagonal gegenüberliegenden pin. Du musst ihn vorher auslöten! Grüße