$3Out 0 P u ERROR GND P 1 P P P P P$5_PIO(0) P$34_SPI-MISO S P I/O 0 P$6_PIO(1) P$33_SPI-CLK P$3In 0 LP2951N 1 0,1uF I/O 0 P$3In 0 GND a s P$7_PIO(2) P$32_SPI-CSB GND P P I/O 0 P$8_PIO(3) P$31_SPI-MOSI P$3In 0 0 I/O 0 P$3In 0 K S Pwr 0 P$9_PIO(4) P$30_UART-CTS P$2Pwr 0 0 P$10_GND P$29_GND 2 0 I/O 0 P$11PIO
Pin Buchsenleiste. Ansonsten ist nichts spannendes drauf, Spannungsversorgung der Module erfolgt vai LP2951. Auf der Platine sind die GND-Pins mittels Halbkreis markiert, VCC Pins durch kleines + Zeichen. Software werde ich die Tage schreiben, der Wiki Artikel [4] enthält ja eine Menge gute Informationen
or not? And what about 78L05? It's precision is 5% or 10%. I've modified original scheme for use LP2951 - it's plenty nice for precise voltage adjustment and plus very low-drop voltage - less 0.6 V (typically < 0.2 V in this device) (78L05 - near 1.5 V). Better for battery use. Plus Shutdown(Power-off
Walter Jo schrieb: > beim LP2950 im Datenblatt von National Semiconductor steht: Guaranteed > 100 mA output current. Wenn du die Kondensatoren mit einschaltest ist der Anfangsstrom kurzzeitig deutlich höher. Am besten die Kondensatoren
Feedb. p D 25V 25V 25V 25V 25V R30 R31 S 3 SD V Tap 6 NC 240K 240K l i n Projekt: 4 GND Error 5 t o LP2951-5 for 8,0V: 180K/33K => Uout = 7,9714V P Platinfuchs IIa (Push-Pull Converter) for 7,5V: 240K/47K => Uout = 7,5414V *GND* *GND* *GND* *GND* *GND* *GND* *GND* *GND* for 7,0V: 220K/47K => Uout = 7,0159V
den Motorstrom selber benötigen. Das macht dann die Drehzahlregelung. Sparsame LDOs wären etwa LM2951 oder MCP1703. Der MCP1703 ist aber für kleinere Spannungen also für so etwas wie eine 10 V Spannung eher nicht geeignet. So super sparsam muss es ja auch nicht sein, weil schon viel Strom für die LED
beantwortet. Ich habe ihm (dem Feldmüller) einige Fotos meiner Feldmühle geschickt (z.B. auch von der LP), aber als er dann mein Layout haben wollte (weil bei ihm angeblich immer Bauteile übrigbleiben, was ich so gar nicht verstehe) bin ich ausgestiegen. Nicht weil ich es ihm nicht geben könnte (ist ja
with the correct density. Appendix: Suggested Register Settings for Initial Test Config1: Test: A2951A7 This register: enables the chip (default) disables the idle (default) sets default current programming sets non-default LO current programming sets default mixer current programming selects 13 MHz
obtain the as Pt100-resistors or thermocouplers. handbook, full pagewidth 3 5 6.5 V 1 8 VS= 8 to 24 V LP2951CM R17 7 2 430 k C1 4 6 R2 R8 R3 1 F 120 8.2 k 360 OP1 R18 C2 NE532 100 k 100 nF R14 R9 R5 15 k BC558B 22 k 3.3 k TR1 R10 27 k R13 R6 100 k P2 P1 68 k 1 k 470 V = 1 to 6 V OP2 O o R7 NE532 1006 (for
obtain the as Pt100-resistors or thermocouplers. handbook, full pagewidth 3 5 6.5 V 1 8 VS= 8 to 24 V LP2951CM R17 7 2 430 k C1 4 6 R2 R8 R3 1 F 120 8.2 k 360 OP1 R18 C2 NE532 100 k 100 nF R14 R9 R5 15 k BC558B 22 k 3.3 k TR1 R10 27 k R13 R6 100 k P2 P1 68 k 1 k 470 V = 1 to 6 V OP2 O o R7 NE532 1006 (for
obtain the as Pt100-resistors or thermocouplers. handbook, full pagewidth 3 5 6.5 V 1 8 VS= 8 to 24 V LP2951CM R17 7 2 430 k C1 4 6 R2 R8 R3 1 F 120 8.2 k 360 OP1 R18 C2 NE532 100 k 100 nF R14 R9 R5 15 k BC558B 22 k 3.3 k TR1 R10 27 k R13 R6 100 k P2 P1 68 k 1 k 470 V = 1 to 6 V OP2 O o R7 NE532 1006 (for
obtain the as Pt100-resistors or thermocouplers. handbook, full pagewidth 3 5 6.5 V 1 8 VS= 8 to 24 V LP2951CM R17 7 2 430 k C1 4 6 R2 R8 R3 1 F 120 8.2 k 360 OP1 R18 C2 NE532 100 k 100 nF R14 R9 R5 15 k BC558B 22 k 3.3 k TR1 R10 27 k R13 R6 100 k P2 P1 68 k 1 k 470 V = 1 to 6 V OP2 O o R7 NE532 1006 (for
as Pt100-resistors or thermocouplers. handbook, full pagewidth 3 5 6.5 V 1 8 V = 8 to 24 V S R17 7 LP2951CM 2 430 k C1 4 6 R2 R8 R3 1 F C2 120 8.2 k 360 OP1 R18 100 nF NE532 100 k R14 R5 15 k BC558B R9 3.3 k 22 k TR1 R10 R6 27 k R13 P1 68 k 100 k P2 470 1 k V O= 1 to 6 V OP2 R16 (for 50 to 300 C) R7
obtain the as Pt100-resistors or thermocouplers. handbook, full pagewidth 3 5 6.5 V 1 8 VS= 8 to 24 V LP2951CM R17 7 2 430 k C1 4 6 R2 R8 R3 1 F 120 8.2 k 360 OP1 R18 C2 NE532 100 k 100 nF R14 R9 R5 15 k BC558B 22 k 3.3 k TR1 R10 27 k R13 R6 100 k P2 P1 68 k 1 k 470 V = 1 to 6 V OP2 O o R7 NE532 1006 (for
series, with comparable dropout at currents to 7.5A), and you can get micropower versions (e.g., the LP2951, When using this type of regulator, choose your resistive the adjustable variant of the fixed 5V LP2950; both have divider values small enough to allow for a 5 μA change in IQ =75μA); see Figure 9.11
ENCOUNTERED 454: N 36 ZSURP BIT 54 ;38.6-ZERO SUPRESS 455: N 37 HMODE BIT 55 ;38.7-HEX MODE PRINT 456: B 97 LP BIT P1.7 ;SOFTWARE LINE PRINTER 457: B 96 DACK BIT P1.6 ;DMA ACK 458: ;***************************************************************************** 459: ; 460: ;PROMV BIT P1.5 ;TURN ON PROM VOLTAGE
E5 PUSH HL ; Save address of number 3191 166D 2E 08 LD L,8 ; 8 bits to multiply by 3192 166F 1F MUL8LP: RRA ; Shift LSB right 3193 1670 67 LD H,A ; Save LSB 3194 1671 79 LD A,C ; Get MSB 3195 1672 D2 80 16 JP NC,NOMADD ; Bit was zero - Don't add 3196 1675 E5 PUSH HL ; Save LSB and count 3197 1676 2A 5E