TLC27L4 hab ich schon vor 18 Jahren für 4-20mA Drucksensoren (0.1%) eingesetzt. Ist sicher auch nicht schlecht. Deine Stromquelle wird so leider nicht funktionieren.. Da fehlt noch ein R..
> TLC27L4 hab ich schon vor 18 Jahren für 4-20mA Drucksensoren (0.1%) > eingesetzt. Ist sicher auch nicht schlecht. D.h. Du würdest ihn wieder einsetzen? > Deine Stromquelle wird so leider nicht funktionieren
operating conditions MIN MAX UNIT Supply voltage, V 2 15 V DD TLC555C 0 70 Operating free-air temperature range, TI –40 85 °C A TLC555Q –40 125 TLC555M –55 125 4 POST OFFICE BOX 6•DALLAS, TEXAS 75265 TLC555 LinCMOS TIMER SLFS043E – SEPTEMBER 1983 – REVISED MARCH
ELECTRONICS CO.,LTD. DATE MAR.01.’00No. 7B64PS 2706-SP14Q002-A1-3 PAGE 6-2/2 7. BLOCK DIAGRAM Y320 4 I Y241 S T D Y160 4 2 C × I 2 I Y81 3 C 0 I D C 1 G Y80 D I 2 I 1 D : I 0 ∗ Y1 1 3 2 X D X X 8 8 6 6 4 X X X X X C C C I I I R L W P F O U C P S ∗ E F 3 M A F C ~ A O P D S O E L L O F L I V V V V C
worst cases! While it’s possible to straighten out a log curve in software, it’s often 1250 1000 e l v 750 u t 500 u O 250 0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Input voltage Figure 5. Log response curve of the VCO. easier to deal with it in hardware. That’s where figure 4 comes in. The voltage-controlled
Hallo im sommer finde ich es sehr schön wenn die grillen zirpen deshalb habe ich mir eine 4 fach grille gebaut damit ich auch sonst im jahr dieses schöne geräusch hören kann. die 4 grillen zirpen alle unabhängig voneinander und ändern ihre zirpdauer/zirppause und zirpgeschwindigkeit per
erschrecken damit sie ruhig sind aber nach einer weile fangen sie dann wieder an zu zirpen. die 4 grillen passen in einen atmel tiny13 und der klatschschalter ist ein tlc27L2 operationsverstärker. in der zipdatei (0,5 MB) ist der schaltplan, platinenlayout, beschreibung, hex und assembler programm
temperature sensor with V = 5 V handbook, full pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10
temperature sensor with V = 5 V handbook, full pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10
V a e 5V 4.9 4.8 4.8 4.8 V O a R Le 2 kX to V /2 4.7 4.7 4.7 min 0.1 0.18 0.18 0.18 V 0.24 0.24 0.24 max V a e 5V 4.7 4.5 4.5 4.5 V R e 600X to V /2 4.24 4.24 4.24 min L 0.3 0.5 0.5 0.5 V 0.65 0.65 0.65 max a e V 15V 14.7 14.4 14.4 14.4 V R Le 2 kX to V /2 14.2 14.2 14.2 min 0.16 0.32 0.32 0.32 V 0.45 0.45 0.45 max V a e 15V 14.1 13.4 13.4 13.4 V R e 600X to V /2 13.0 13.0 13.0 min L 0.5 1.0 1.0 1.0 V 1.3 1.3 1.3 max SC Output
, wie? 3) Gibt es bessere Schaltungen, z.B. mit "log. Verstärkungsfaktor"(nicht linearem Faktor? 4 a) Wie wird die Stromquelle/Siliziumelement bei der OP Schaltung belastet? 4 b) Kann ich zum Testen (statt wie oben beschrieben 1,5kOhm) einfach mal 50kOhm als Last verwenden und dann Ströme messen?
V a e 5V 4.9 4.8 4.8 4.8 V O a R Le 2 kX to V /2 4.7 4.7 4.7 min 0.1 0.18 0.18 0.18 V 0.24 0.24 0.24 max V a e 5V 4.7 4.5 4.5 4.5 V R e 600X to V /2 4.24 4.24 4.24 min L 0.3 0.5 0.5 0.5 V 0.65 0.65 0.65 max a e V 15V 14.7 14.4 14.4 14.4 V R Le 2 kX to V /2 14.2 14.2 14.2 min 0.16 0.32 0.32 0.32 V 0.45 0.45 0.45 max V a e 15V 14.1 13.4 13.4 13.4 V R e 600X to V /2 13.0 13.0 13.0 min L 0.5 1.0 1.0 1.0 V 1.3 1.3 1.3 max SC Output
V a e 5V 4.9 4.8 4.8 4.8 V O a R Le 2 kX to V /2 4.7 4.7 4.7 min 0.1 0.18 0.18 0.18 V 0.24 0.24 0.24 max V a e 5V 4.7 4.5 4.5 4.5 V R e 600X to V /2 4.24 4.24 4.24 min L 0.3 0.5 0.5 0.5 V 0.65 0.65 0.65 max a e V 15V 14.7 14.4 14.4 14.4 V R Le 2 kX to V /2 14.2 14.2 14.2 min 0.16 0.32 0.32 0.32 V 0.45 0.45 0.45 max V a e 15V 14.1 13.4 13.4 13.4 V R e 600X to V /2 13.0 13.0 13.0 min L 0.5 1.0 1.0 1.0 V 1.3 1.3 1.3 max SC Output
V a e 5V 4.9 4.8 4.8 4.8 V O a R Le 2 kX to V /2 4.7 4.7 4.7 min 0.1 0.18 0.18 0.18 V 0.24 0.24 0.24 max V a e 5V 4.7 4.5 4.5 4.5 V R e 600X to V /2 4.24 4.24 4.24 min L 0.3 0.5 0.5 0.5 V 0.65 0.65 0.65 max a e V 15V 14.7 14.4 14.4 14.4 V R Le 2 kX to V /2 14.2 14.2 14.2 min 0.16 0.32 0.32 0.32 V 0.45 0.45 0.45 max V a e 15V 14.1 13.4 13.4 13.4 V R e 600X to V /2 13.0 13.0 13.0 min L 0.5 1.0 1.0 1.0 V 1.3 1.3 1.3 max SC Output
temperature sensor with V = 5 V handbook, full pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10
EL ER Circuit 2/11 ¡ Semiconductor MSM5299A PIN CONFIGURATION (TOP VIEW) 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 7 6 5 4 3 2 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 O51 1 80 O30 O52 2 79 O29 O53 3 78 O28 O 4 77 O27
V a e 5V 4.9 4.8 4.8 4.8 V O a R Le 2 kX to V /2 4.7 4.7 4.7 min 0.1 0.18 0.18 0.18 V 0.24 0.24 0.24 max V a e 5V 4.7 4.5 4.5 4.5 V R e 600X to V /2 4.24 4.24 4.24 min L 0.3 0.5 0.5 0.5 V 0.65 0.65 0.65 max a e V 15V 14.7 14.4 14.4 14.4 V R Le 2 kX to V /2 14.2 14.2 14.2 min 0.16 0.32 0.32 0.32 V 0.45 0.45 0.45 max V a e 15V 14.1 13.4 13.4 13.4 V R e 600X to V /2 13.0 13.0 13.0 min L 0.5 1.0 1.0 1.0 V 1.3 1.3 1.3 max SC Output
LTD. DATE FEB.10.’9No. 7B64PS 2706-SP14Q001-5 PAGE 6-2/2 7. BLOCK DIAGRAM Y320 C I Y241 S T D Y160 4 2 * I 0 I Y81 3 U R 0 C D Y80 D N M 1 D T I : Y1 1 3 4 X D 2 X 0 1 0 1 0 X 8 8 1 1 2 X X X X X 5 6 7 I I I Y E L L W P F O U C P S E D F P 3 M A O C ~ R L P D S O E L L O F I V V V V C C D D V V KAOHSIUNG
andere Probleme. Die als am besten geeignet befundene Schaltung zeigt Abbildung 12. Dabei wird ein TLC555 als Schmitt Trigger und ein schneller OPV als nicht invertierender Integrator verwendet. Die Berechnung für R1 und R4 ist in Abbildung 10 zu finden. Klasse-D Verstärker 2003 Simon-Emanuel Waid
100 nF XLAT ControllerMODE MODE TLC5922 MODE TLC5922 100 nF BLANK BLANK IREF BLANK IREF SOUT IC 0 IC n 4 Figure 9. Cascading Devices Figure 9 shows an example application with n cascaded TLC5922 devices connected to a controller. The
hallo, habe heute die bauteile IL300-C und den TLC272 OPV bekommen. Mit diesen Teilen will ich Schaltung http://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=10993&sid=bfa03fd4413650ac55d356f3a4a0add6 aufbauen. Datenblatt Il300-C: http://www.datasheetcatalog.net
und geht bei höherer +Uin nicht mehr weiter rauf.???!! Was mach ich falsch? Falscher OPV??? R3=27k,R5=39k,R4=100R, Tranfer Gain K3=0,73 Ausgangsspg. am OPV 2,27V, UF(LED)=1,25V Datenblatt OPV: http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/tlc272.pdf Die Schaltung wurde schon öfters von leuten
Buchse (ARM Modul als USB-Device) ▯ Ethernet 10/100 Mbps Controller, inkl. Übertrager ▯ 2 x 90 pin (1,27mm) Steckverbindungen mit allen CPU I/Os, 4 seriellen Ports, Daten- und Adressbus, 2 x USB Host, 6 Timer/Zähler ▯ 1,8V Regler - nur eine Modul-Versorgungsspannung von 3,3V erforderlich EVA - DIE UNTERKARTE
temperature sensor with VS= 5 V handbook, full pagoffset sensitivity adjustment R7 R9 adjustment R1 R2 R5 2.4 k 33 k R12 100 k 500 k 140 k 150 k KMZ10B R3 R6 22 k 8 KTY82-210 R11 23 2 1 22 k 6 IC1 op-amp 7 4 3 TLC2272 op-amp VO= 0.2 V to 4.8 V 1 R4 4 5 (with resistive load 14 k greater than 10 k ) R8 R10 C1
= 5 V TA= 25°C V TA= 25°C V Code FF to 00 Hex e Code 00 to FF Hex e Range = ×2 g 2 Range = ×2 a 2 l l Vref= 2 V V Vref= 2 V V t u t t u u O 1 O 1 – – V V 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 t – Time – µs t – Time – µs Figure 7 Figure 8 8 POST OFFICE BOX 655•DALLAS, TEXAS 75265 TLC5620C, TLC5620I QUADRUPLE 8-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS SLAS081E – NOVEMBER 1994 – REVISED NOVEMBER 2001 TYPICAL CHARACTERISTICS DAC OUTPUT VOLTAGE DAC OUTPUT VOLTAGE vs vs OUTPUT LOAD OUTPUT LOAD 5 4 4.8
Naja, es ist ein dualer 2 zu 4 Decodierer, soviel ich weiß...
Cartridges für das Super Nintendo bauen ;) Für einen Secret of Mana 2 z.B. bräuchtest du dann noch 4x 27C801 http://www.google.com/search?q=snes+cartridge+27C801
... D2 ist offensichtlich eine reine Schutzdiode, die eine Entladung bei abgeschaltetem Lader über L1, T4, Vin resp. L1, T4, T3, T2 verhindern soll. M.E. ist diese Diode aber für 10A Dauerlast mehr als zu knapp dimensioniert. Ausserdem entlädt sich der Akku trotzdem, wenn auch langsam, über das Widerstandsnetzwerk
V a e 5V 4.9 4.8 4.8 4.8 V O a R Le 2 kX to V /2 4.7 4.7 4.7 min 0.1 0.18 0.18 0.18 V 0.24 0.24 0.24 max V a e 5V 4.7 4.5 4.5 4.5 V R e 600X to V /2 4.24 4.24 4.24 min L 0.3 0.5 0.5 0.5 V 0.65 0.65 0.65 max a e V 15V 14.7 14.4 14.4 14.4 V R Le 2 kX to V /2 14.2 14.2 14.2 min 0.16 0.32 0.32 0.32 V 0.45 0.45 0.45 max V a e 15V 14.1 13.4 13.4 13.4 V R e 600X to V /2 13.0 13.0 13.0 min L 0.5 1.0 1.0 1.0 V 1.3 1.3 1.3 max SC Output
spi_io' Nur ganz schnell: hast Du in Deiner "makefile" in der SRC-Zeile auch -wie hier unten an 4. Stelle- "spi.c" aufgeführt? ... ... SRC = $(AVRLIB)/rprintf.c $(AVRLIB)/a2d.c $(AVRLIB)/lcd_4.c spi.c sd_32.c $(TRG).c ...
Vll hilft auch die Info das ich mit AVR-Studio 4.16 programmiere
V a e 5V 4.9 4.8 4.8 4.8 V O a R Le 2 kX to V /2 4.7 4.7 4.7 min 0.1 0.18 0.18 0.18 V 0.24 0.24 0.24 max V a e 5V 4.7 4.5 4.5 4.5 V R e 600X to V /2 4.24 4.24 4.24 min L 0.3 0.5 0.5 0.5 V 0.65 0.65 0.65 max a e V 15V 14.7 14.4 14.4 14.4 V R Le 2 kX to V /2 14.2 14.2 14.2 min 0.16 0.32 0.32 0.32 V 0.45 0.45 0.45 max V a e 15V 14.1 13.4 13.4 13.4 V R e 600X to V /2 13.0 13.0 13.0 min L 0.5 1.0 1.0 1.0 V 1.3 1.3 1.3 max SC Output
Specifications Ta=25℃ Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units Notes Lamp Voltage V - - 246 - Vrms 1 L Lamp Current L - 4.0 5.0 6.0 mArms 2 Starting Voltage V S - - 370 - Vrms 3 Surface Luminance L IL=5.0mA 60 - - cd/㎡ 4 Average Life TAL IL=5.0mA 10000 15000 - hrs 5 Note 1 : The voltage ( r.m.s. ) to
Specifications Ta=25℃ Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units Notes Lamp Voltage V - - 246 - Vrms 1 L Lamp Current L - 4.0 5.0 6.0 mArms 2 Starting Voltage V S - - 370 - Vrms 3 Surface Luminance L IL=5.0mA 60 - - cd/㎡ 4 Average Life TAL IL=5.0mA 10000 15000 - hrs 5 Note 1 : The voltage ( r.m.s. ) to
5.0 5.5 V POWER SUPPLY VOLTAGE VEE −VSS -26.5 -27.0 -27.5 V FOR LCD DRIVE INPUT VOLTAGE VIH H LEVEL 0.8*VDD V NOTE ( 1 ) VIL L LEVEL 0.2*VDD V VDD − VSS POWER SUPPLY CURRENT IDD = 5 . 0 V 4 8 mA FOR LOGIC VEE −VSS = 27 . 0 VDD − VSS POWER
D 1k + SEG15 24 91 SEG 14 4 P5.1 47 3 0 M B C848 SM D C306 TLC272 SEG16 25 90 SEG 15 1 P5.2 48 R 1 S SM D SMD SEG17 26 89 SEG 16 1 P5.3 49 I 30 8 Samp elnd H lo SEG18 27 88 SEG 17 9 50 INH 6 330 n SEG19 28 87 SEG 18 9 P6.0 51 K4
X X d d d d c c I AL s p H c A A A 7 2 Vcc Vb1 27 IP N P P O I I c c c c c c D NF V s E V P P CMP1 6 5 HIN1* HO1 26 U XI / / / S C V V V V V V W GR T R I I CMP2 5 3 LIN1* Vs1 16 44 U O X S V V CMP3 4 6 HIN2* LO1 R16 9 Vssdd1 O B CMP4 3 4 LIN2* 61 Vssdd2
= 5 V (unless otherwise noted) TLC274C, TLC274AC, PARAMETER TEST CONDITIONS TA † TLC274BC, TLC279C UNIT MIN TYP MAX 25°C 1.1 10 TLC274C VO = 1.4 V, V IC= 0, RS= 50 Ω, R L 10 kΩ Full range 12 mV TLC274AC VO = 1.4 V, V IC= 0, 25°C 0.9 5 RS= 50 Ω, R L 10 kΩ Full range 6.5 VIO Input offset voltage VO = 1.4 V, V IC= 0, 25°C 340 2000 TLC274BC R = 50 Ω, R = 10 kΩ S L Full range 3000 µV V = 1.4 V, V = 0, 25°C 320 900 TLC279C O IC RS= 50 Ω, R L 10 kΩ Full
EL ER Circuit 2/11 ¡ Semiconductor MSM5299A PIN CONFIGURATION (TOP VIEW) 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 7 6 5 4 3 2 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 O51 1 80 O30 O52 2 79 O29 O53 3 78 O28 O 4 77 O27
T . ) 0 g T U / . / 5. 0-/ +0. 7 e U O 0 2 5. 0-/ +0. . b O 4 ( 3 d A - n L N 4 L N O O I G I N A N E U E M D M I O I 1 M . .9 A 9 T D 9.2 DISPLAY PATTERN 115.185 (320 DOTS) ) 6 4 T . . O 0 0 D 4 ( 5 3 6 8 0.345 SCALE: NTS UNIT : mm 0.36 MEASUREMENT TOLERANCE :
D(mm) L(mm) NUMBER SPACE (LINE) ACCEPTABLE (A PAIR OF W<=0.25 L<=1.2 2 20mm L SCRATCH) Ο - C D W<=0.2 L<=1.5 3 20mm W<=0.15 L<=2.0 3 20mm W<=0.1 L<=3.0 4 20mm THE WHOLE NUMBER 6 RUBBING SCRATCH TO BE JUDGED BY HITACHI STANDARD Ο - No. ITEM CRITERIA C DARK SPOTS, WHITE SPOTS D<=0.4 IGNORE F FOREIGN MATERIALS (SPOT) D>0.4 NONE L W<=0.2 L<2.5 <=1 FOREIGN MATERIALS (LINE) W<=0.2 L>2.5 NONE B W>0.2 NONE / W<=0.1 IGNORE L 0.1<W<=0.2 L<=11.0 <=1 SCRATCHES 0.1<W<=0.2 L>=11.0 NONE W<0.2
ELECTRONICS CO.,LTD. DATE MAR.01.’00No. 7B64PS 2706-SP14Q002-A1-3 PAGE 6-2/2 7. BLOCK DIAGRAM Y320 4 I Y241 S T D Y160 4 2 C × I 2 I Y81 3 C 0 I D C 1 G Y80 D I 2 I 1 D : I 0 ∗ Y1 1 3 2 X D X X 8 8 6 6 4 X X X X X C C C I I I R L W P F O U C P S ∗ E F 3 M A F C ~ A O P D S O E L L O F L I V V V V C
temperature sensor with V = 5 V handbook, full pagoffset sensitivityS adjustment R7 R9 adjustment R2 R5 2.4 k 33 k R1 500 k 140 k R12 100 k 150 k KMZ10B R3 22 k R6 R11 3 2 8 KTY82-210 IC1 2 op-amp 1 22 k 6 4 op-amp 7 VO= 0.2 V to 4.8 V 1 3 4 TLC2272 5 (with resistive load R4 greater than 10 k ) 14 k R8 R10
TIME OF CFL WILL BE DECREASED WHEN LCM IS OPREATING AT LOWER TEMPERATURE. KAOHSIUNG HITACHI DATE MAR.27.’98Sh.7B64PS 2706-LMG5278XUFC-00T-2PAGE 6-2/2 ELECTRONICS CO.,LTD. No. 7. BLOCK DIAGRAM Y640 Y128 8 0 1 I C Y561 S Y1201 I 1 L T N O A D Y800 Y160 P 0 2 D 4 1 I I C 0 U L 4 I C Y81 ( Y721 I C G Y80 D
/O) 120 ns Pulse duration, I/O CLOCK lowwL(I/O) 120 ns Transition time, I/O CLOCK high to low, t(see Note 4 and Figure 6) 1 s t(I/O) Transition time, DATA INPUT and CS,t(CS) 10 s TLC2543C 0 70 Operating free-air temperaturA, T TLC2543I –40 85