einen 8k2 austauschen, dann ist es genau die Eingangsschaltung der alten Sennheiser Mikroports SK1010/SK1012.
Lt. Cmd. Data schrieb im Beitrag #3056608: > beides sind keine OpAmps sondern Comparatoren mit Open Collector > Ausgängen. ja und? die sind halt etwas einfacher gestrickt. laut datenblatt ist das
7,5k-Widerstände an den Basen und sonst nichts. Das MeXs-Board gibt über die 7,5kOhm das Signal aus (1010, 1001, 0101, 0110) Mfg
1N4148 reicht für dieses Miniaufbau. Oder was ähnliches. So wird das was. >In der Simulation von LT-Spice funktioniert die Schaltung, Wirklich? Glaub ich irgendwie nicht. >Edit: Mir fällt jetzt erst auf dass dies nicht die Schaltung ist die ich >aufgebaut habe, AUA! > wobei diese in der
gibt eine Menge Power OpAmps. Da bleibt die Frage was denn gewuenscht waere. mir kommen spontan der LT1010, LT1012 oder war's LT1210, LM675 usw in den Sinn.
Eingangsspannungsteiler, wie AC messen? Ich war ja enttäuscht von meiner Referenz mit MAX6350, LT1010 Ausgangstreiber und extra ausgemessenen Teilerwiderständen. Die hatte doch tatsächlich 5mV "Durchhang" bei 2.5V, während die 5V wieder stimmten. Bis ich dann mal das VC860 mit einem polnischen
/documents/datenblatt/A200/LT1029-DB.pdf Gruß Thomas
Toll Hatte gleiches Problem FS1010. Dank Martin H. in 10 Min beseitigt, Danke.
Hallo, bei mir das gleiche Problem mit FS-1010, aber keinerlei Spuren von Schaumstoff oder sowas an den Magneten oder Ankern. Ich mußte erst eine Platine und eine Plastikabdeckung entfernen um die Magnetschalter alle zu sehen. Bei meinem 1010er
Also.. ich brauche dafür einfach nur 15V rein -> 15-20V raus. z.B. mit einem Flyback-Wandler a la LT3750 geht sowas sehr bequem. Leistung? 3W wär schön. Ist so ein mini 1:1 Trafo dafür geeignet? Gibt es andere vergleichbar kleine Trafos, die besser geeignet wären? smd wär schön. lg
variieren kann, wie z.B. Beispiel einen Blitz-Kondensator aufladen. Für solche Anwendungen ist der LT3750 auch gemacht und nicht um einen Operationsverstärker zu versorgen.
network, the associate pin toggles state at a regular interval (Δt). The time can be set by using the LT command. The LT command defines the blink time of the Associate pin. If set to 0, the device uses the default blink time (500ms for coordinator, 250ms for routers and end devices). Diagnostics Support
USART lib von Fleury auf einem ATMEGA88 mit 16MHz Quarz laufen. Der befeuert einen RS485 Transceiver (LT1785). Die Busleitungen sind mit einem VC 0805-14 Varistor geschützt. Über einen USB - RS485 Converter (Digitus DA70157) gehe ich dann in den PC aufs Hyperterminal. Das Ganze lief auf Anhieb, allerdings
BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler. #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010)) #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch! #endif [/code] Gruesse Tosa
BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler. #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010)) #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch! #endif #include <util/setbaud.h> [/c] Kompiliert wird mein Programm (verwende AVRStudio6). Hier wird über einen Parameter
(welche ich auch am Terminalprogramm so gewählt habe, nämlich 14400) und der F_CPU (welche ja auch lt. Compiler 16000000 sein sollte (mein ATMega16 hängt auch an einem 16MHz Quarz)) die Zeichen falsch übertragen werden. Kann mir jemand einen Denkanstoß geben? LG Christian
BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler. #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010)) // Build Fehler ausgeben, wenn die gew?hlte Baudrate nicht zur CPU Frequenz passt #error "Falsche Baudrate zum CPU Takt gew?hlt (Fehler >1%)!" #endif #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> //
http://forums.parallax.com/showthread.php?106668-24lc512-or-24c512 Die Unterschiede betreffen lt. Links die Adressleitungen und die Arbeitsgeschwindigkeit. Die Adressleitungen musst du im Schaltplan und deiner Hardware prüfen. Mir gefällt nicht, dass die im Originalschaltplan floaten. Das macht
eingetragen. Laut Datenblatt ist die Adresse für den 24C512 und 24LC512 folgendermaßen aufgebaut: 1010xxx wobei xxx jeweils für A0-A2 stehen. Bei A0 - A2 auf GND müsste EEPROM_ADDR 0b10100000 stimmen. Fuses siehe Anhang. Komisch finde ich nur, dass sich auf der I²C Verbindung zum EEPROM garnichts tut
mittlerweile den Tracer erst mal ab und das Osszi direkt am TX Pin aber es kommt einfach nichts raus. Lt. Beschreibung ist das RTR Bit ja nur für eine Remote Transmission verantwortlich und sollte somit egal sein. Nichtsdestotrotz werde ich auch mal schauen was passiert wenn man das Bit auf 1 setzt.
ich es heute nicht geschafft die Timings an der PC Karte mit 12 Tq auf 250K zum laufen zu kriegen. Lt. meiner derzeitigen Rechnung taktet das Ding mit den krummen 16 MHZ aus dem Rechner bzw. vom PCI Express Bus. Wie gesagt, das werd ich mir morgen mal vornehmen. Wenn dazu jemand aber noch einen Beitrag
ich schalte einen IRF1010 mit einem pullup-Widerstand ein. Mir ist klar dass das suboptimal ist. Das Einschalten dauert ca 20µs, der Strom beim Einschalten bis zu 25A, geschaltet werden 40V. Eingeschaltet wird nur alle
max.1000W, ist wirklich maximal denn an der Last fällt ja auch eine Spannung ab. verträgt der IRF1010 das für 20µs?
der Diode von dem unteren Akku, wenn sie in Parallelmodifikation stehen. Thor PS: Ach ja, der LT1010 ist natürlich nicht ernst gemeint. LT hat nur tatsächlich keine stinknormalen gate driver wie MCP1407 im Programm.
dass ich einen SEPIC-Wandler benötige, jedoch der den ich gefunden hab, der halbwegs passt ist der LT1512. Eingangsspannung max. 30V würde passen, jedoch die "Output Switch Breakdown Voltage" von 40V typischerweise 47V ist kleiner als 24+26.8=50.8V. Daher dachte ich mir ich schalte beide zum laden
0] = 00 wheu Reg27[3:0]ois either 1001, 1101, C ua C When modes is eitner#0000, 0010m 0100, 1000, 1010, or L zf LL Reg22[7:0] williceD0x00 or 0x01ldepends on if the phy is R 1 VE If Reg27[15] er Reg27[9] = 1, writing 0x01 to Reg22[7:0] M vu3 AR Reg22[7:0] flr Eopper registersMbanks accesses.00 to 7 M
for Timer/Counter2 Prescaler clI/O clk T2S 10-BIT T/C PRESCALER Clear TOSC1 / 2 4 8 6 4 2 S /S / / 0 lT T T 2 2 /S c c c lT l T AS2 c c c PSR2 0 CS20 CS21 CS22 TIMER/COUNTER2 CLOCK SOURCE clT2 The clock source for Timer/Counter2 is named clk . clk is by default connected to the main T2S T2S system I/O
auch für Drehrichtung verantwortlich Schr_folge(7) = &B0011 Schr_folge(6) = &B0010 Schr_folge(5) = &B1010 Schr_folge(4) = &B1000 'Anschußstecker v. Motor erfordert dieses Muster Schr_folge(3) = &B1100 Schr_folge(2) = &B0100 Schr_folge(1) = &B0101 Dim Ausgabe As Byte 'Ausgabebyte für Port D Ausgabe = 0 Dim
auch für Drehrichtung verantwortlich Schr_folge(7) = &B0011 Schr_folge(6) = &B0010 Schr_folge(5) = &B1010 Schr_folge(4) = &B1000 'Anschußstecker v. Motor erfordert dieses Muster Schr_folge(3) = &B1100 Schr_folge(2) = &B0100 Schr_folge(1) = &B0101 Dim Faktor(2) As Byte 'Anzahl der Stepps zwischen den Skalenpunkten
mich, wenn ich völlig daneben liege, aber: Ist es nicht seltsam, dass das Scope ausgerechnet die lt. Carsten "schönste" Darstellung bei einem Signal liefert, dessen Frequenz /ausserhalb/ des für das Gerät angegebenen Frequenbereiches ( > 60MHz ) liegt ?
eingesetzt werden). > Was ist der Grund das Du das Tekway nicht mehr willst? Bei Pinsonne ist es lt. Webseite sofort lieferbar. (495€) Wenn Du eh bereit bist mehr als die 300€ beim C auszugeben... J.
D G GD GC C CL G G G GD POPA30PIP105 6PIP106 A 10 VV V 1.8V DA V V L L L V V V VV VCCVPIP109 10PIP1010.8V 12 10 I0 C0 10 0 P0 12 12060 0805 12062 08053 0805 08055 08056 12067 Header 5GND 101u 1210n I02u2 C2470p 12100n 2100n P2470n 104u7 GND GND GND GND GND GND GND GND Title DDS Controller D D Size Number
this circuit comprises some additional components, see Fig.3. handbook, halfpagep C6 L5 C12 RL Co LT2 R = 25 L12s MGH993 Fig.3 These are: L p− the parasitic drain and source inductance which has been accounted for by this way. Its value is approx. 1.4 nH L T2− the drain choke inductance which equals
Lt. Seagate ist eine Umgebungstemperatur im Betrieb zwischen 0 und 60°C zulässig: http://www.seagate.com/docs/pdf/de-DE/datasheet/disc/ds1726_barracuda_green.pdf Gruß Dirk
TuxOpa schrieb im Beitrag #2444135: > Lt. Seagate ist eine Umgebungstemperatur im Betrieb zwischen 0 und 60°C > zulässig: > http://www.seagate.com/docs/pdf/de-DE/datasheet/di... Trotzdem wird sich eine Temperatur am oberen Rand der Spezifikation
At the end of the charging interval, the V/I converter is minus sign in the MSD. The BCD code is 1010 for a negative connected from the integrating capacitor, and a band gap overrange (---) and 1011 for a positive overrange (EEE). NOTE 1 NOTE 2 +5V 0.1 0.27µF µF COMMON POWER ANODE LED 2N2907, 2N3906
Freunde dich mal mit etwas mehr Versorgungsspannung an dann klapps auch mit dem Strom. In AN86 von LT wird die zusammenschaltung eines LT1001 (niedriger Offset) oder auch LTC1150/LTC1152 mit einem LT1010 (150mA) empfohlen. Gruß Anja
nur bei 1,25V Ausgangsspannung. Bei höherer Spannung entsprechend mehr. ich würde evtl. noch den LT1763 mit 10nF Bypass-C in Betracht ziehen: (gibts bei Reichelt) http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1763fg.pdf Und: bei Rauscharmen Anwendungen sollte man auf keramische Kondensatoren verzichten!!! Das geringste Rauschen haben buried Zener Referenzen wie z.B. LT1236, MAX6250, LT1027, LT1021 usw. Allerdings müssen diese noch im Strom verstärkt werden (z.B. mit LT1001+LT1010). Gruß Anja
poste jetzt einfach mal die fuse bits. > > Bin gerade nochmal am datenblatt durchblättern. Also lt. Datenblatt S.25 "The device is shipped wick CKSEL = 0001 and SUT=10. The default clock source seting ist therefore the 1 MHz Internal RC Oscillator with longest startup time". Und lt. zuvor gepostetem
verwendet dann der ATMEGA16 den Quarz Q3. Hmm. Ist ja dann ein "External Crystal Osciallator" Lt. Datenblatt des ATmega16 auf S.26 gibts da aber als Frequency Range nur den max. Wert 3-8Mhz. Q3 ist jedoch ein 16Mhz.
set by software, respectively each. Special Function Register SYSCON (Address B1 )H Reset Value : 1010XX01 B Bit No. MSB LSB 7 6 5 4 3 2 1 0 B1 H CLKP PMOD 1 RMAP – – XMAP1 XMAP0 SYSCON Bit Function RMAP Special function register map bit RMAP = 0 : The access to the non-mapped (standard) special function
will be generated if the ADC0 conversion word is outside of the range defined by the ADC0GT and ADC0LT registers (if ADC0H:ADC0L < 0x0100 or ADC0H:ADC0L > 0x0200). Figure 4.8 shows an exam- ple using left-justified data with the same comparison values. ADC0H:ADC0L ADC0H:ADC0L Input Voltage Input Voltage
loading problems in micropower cir- surprises. Such instrument connection errors can make cuits. The LT1022 high speed FET op amp drives an the circuit under test look unfairly bad or good. LT1010 buffer. The LT1010’s output allows DVM cable The DC resistance of oscilloscope probes varies from andprobedrivingandalsobiasesthecircuit
dBc (1 Hz). L (ƒ ) = L (ƒ ) – 10 · lgB + 2,5 dB (Gl. 6-2) PN off PN,mes off R,ZF L Oszillatorsignal LT mit LPN,mesfoff bei einer Rauschbandbreite von B R,ZFmit dem Sample-Detektor gemessener, gemittelter Phasen- rauschleistungspegel, in dBm 1 Hz Der Phasenrauschleistungspegel in 1Hz Bandbreite ist nun auf den LPN Trägerpegel zu beziehen: f f f off L(ƒoff = PN(ƒoff– LT (Gl. 6-3) Bild 6-1 Definition des Einseitenbandphasenrauschens 172 173 Grundlagen der Spektrumanalyse Häufige Messungen und Funktionserweiterungen mit L(f ) relativer Phasenrauschleistungspegel in 1Hz
) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.(=1000) #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010)) #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch! DDRC 0 20 #endif // Definitionen Konstanten #define STR_LEN 80 // Einbinden der Header-Dateien #include <util/
schick. Aber trage doch erst einmal 17 hex in das UBBRL und UBBRH 0hex ein. Das sind die harten Werte lt. Datenblatt. Damit schließt Du aus, dass die Formel keinen Fehler hat. Ansonsten hätte ich gesagt, Debugger dran und Register prüfen . Das geht aber bei mega8 nicht. Er hat kein OCDS. 2. Laß eine