Aufzeichung – digital durch A/D-Wandler • Automatische Signalmessungen • Feuchtigkeit Periode, Frequenz, Max, Min, Spitze-Spitze, Im Betrieb und bei Lagerung: • Durchschnittsberechnung und Darstellung Mean, RMS Bis zu 90% RH bei 30°C oder darunter. einstellbar: 4, 16, 64, 128 Im Betrieb: Bis zu 60% RH und max. 50°C • Einzelschuss Signalaufzeichung Lagerung: Bis zu 60% RH und max. 55°C Single-Shot-Taste zur getriggerten Signal- • Operationen • Höhe – Im Betrieb und bei Lagerung: aufnahme eines einzelnen Ereignisses
2/17 TDA7294 THERMAL DATA Symbol Description Value Unit R th j-casehermal Resistance Junction-case Max 1.5 °C/W ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Refer to the Test Circuit V = ±35VS R = 8 , GL= 30dB; V R g= 50 ; amb = 25°C, f = 1 kHz; unless otherwise specified. Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max
25°C. VIN 15V, I OUT = 0 unless otherwise noted. LT1019A LT1019 SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS Output Voltage Tolerance 0.02 0.05 0.02 0.2 % TC Output Voltage LT1019C (0°C to 70°C) ● 3 5 5 20 ppm/°C Temperature Coefficient LT1019I (–40°C to 85°C) ● 3 10 5 20 ppm/°C (Note 3)
register with output latches; 3-state AC WAVEFORMS handbook, full pagewidth 1/max V SH_CP input M t W tPLH tPHL 90% Q7' output VM 10% t t TLH THL MSA699 74HC595: VM= 50%; VI= GND to CC. 74HCT595: VM= 1.3 V;IV = GND to 3 V. Fig.7 Waveforms showing the clock (SH_CP) to output (Q7Õ)
2.1max. 1.9max. 1.7max. (in mm) `Standard Soldering Conditions !APPLICATIONS 1. Soldering Conditions Reflow Solder `Soldering Temperature and Time Gradual Cooling Solder within the temperature and time combinations
> 40°C/W DEPENDING ON MOUNTING TECHNIQUE. ELECTRICAL CHARACTERISTICS PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Reference Voltage I = 10mA, T = 25°C, OUT J (VIN– VOUT ) = 3V 1.238 1.250 1.262 V 10mA ≤I OUT≤ IFULL LOAD 1.5V ≤(V IN OUT) ≤25V (Notes 3, 5, 6) 1.225 1.250 1.270 V Line Regulation I = 10mA, 1.5V
= -35°C to +150°C continuous unless otherwise specified) Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit VOS Operating Supply Voltage Tcase= +25°C to =150°C 8 Vov V VOS Operating Supply Voltage Tcase= -40°C to +25°C 10 Vov V ISB Stand-By Current VGO = 12.6V; case= 25°C; 10kΩ 300 µA VGO to TS; F+,
1 minute's application of rated voltage, leakage current is not moreCV = 1000 : I = 0.1CV+40 (µA) max. (1 minute's) Leakage current than 0.03CV or 4 (µA), whichever is greater. CV > 1000 : = 0.04CV+100 (µA) max. (1 minute's) I For capacitance of more than 1000µF, add 0.02 for every increase of 1000µF
register with output latches; 3-state AC WAVEFORMS handbook, full pagewidth 1/max V SH_CP input M t W tPLH tPHL 90% Q7' output VM 10% t t TLH THL MSA699 74HC595: VM= 50%; VI= GND to CC. 74HCT595: VM= 1.3 V;IV = GND to 3 V. Fig.7 Waveforms showing the clock (SH_CP) to output (Q7Õ)
configuration Low cost Chip scale packaging Table 1: Spartan and Spartan-XL Field Programmable Gate Arrays Max Typical Max. Total Logic System Gate Range (1) CLB Total No. of Avail. Distributed Device Cells Gates (Logic and RAM) Matrix CLBs Flip-flops User I/O RAM Bits XCS05 and XCS05XL 238 5,000 2,000-5,000
mechanism is illustrated in Figure 7. 13 2566A-AVR-07/04 Figure 7. Extended Timer/Counter Operation. MAX TCNT1 TC1extREM OCR1B OCR1A MAX ($FFFF) MAX ($FFFF) TC1extREM MAX ($FFFF) TC1ext 0 1 TC1extTOP TC1extTOP+1 0 O(EP) Display Pulse Outputs For each energy pulse emitted, an internal pulse counter is increased
mechanism is illustrated in Figure 7. 13 2566A-AVR-07/04 Figure 7. Extended Timer/Counter Operation. MAX TCNT1 TC1extREM OCR1B OCR1A MAX ($FFFF) MAX ($FFFF) TC1extREM MAX ($FFFF) TC1ext 0 1 TC1extTOP TC1extTOP+1 0 O(EP) Display Pulse Outputs For each energy pulse emitted, an internal pulse counter is increased
mechanism is illustrated in Figure 7. 13 2566A-AVR-07/04 Figure 7. Extended Timer/Counter Operation. MAX TCNT1 TC1extREM OCR1B OCR1A MAX ($FFFF) MAX ($FFFF) TC1extREM MAX ($FFFF) TC1ext 0 1 TC1extTOP TC1extTOP+1 0 O(EP) Display Pulse Outputs For each energy pulse emitted, an internal pulse counter is increased
Tamb (°C) TEST CONDITION SYMBOL PARAMETER +25 −40 to +85 −40 to +125 UNIT V CC (V) WAVEFORMS min typ max min max min max PHL PLH propagation delay − 52 160 − 200 − 240 ns 2.0 Fig.7 SHCP to 7 Õ − 19 32 − 40 − 48 4.5 − 15 27 − 34 − 41 6.0 PHL PLH propagation delay − 55 175 − 220 − 265 ns 2.0 Fig.8 STCP to
CLLW CL DFLM t DFLM FLM tDM FR OUTPUT TIMING (VDD2.4 3.3V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0 500 ns FLM FR delay time FR L 0 500 ns FR OUTPUT TIMING (VDD1.7 2.4V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0
3.85 0.144 0.152 10/13 L298 mm inch DIM. OUTLINE AND MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5 0.197 MECHANICAL DATA B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.66 0.75 0.026 0.030 G 1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 19.6 0.772
parameters +CHSD Table 19: +CHSD action command syntax Command Possible response(s) +CHSD +CHSD: <mclass>,<maxRx>,<maxTx>,<sum>,<codings> +CME ERROR: <err> +CHSD=? Description Execution command returns information about HSCSD features (refer GSM 02.34 [29]) supported by the ME/TA. Refer subclause 9.2 for possible <err> values. Defined values <mclass>: integer type; multislot class <maxRx>: integer type; maximum number of receive timeslots that ME can use <maxTx>: integer type; maximum number of transmit timeslots that ME can use <sum>: integer type; total number of receive and transmit
3.85 0.144 0.152 10/13 L298 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. OUTLINE AND MECHANICAL DATA A 5 0.197 B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.66 0.75 0.026 0.030 G 1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705
(S) mode, the FX2 accepts either an internally derived clock or externally supplied clock (IFCLK, max. frequency 48 MHz) and SLCS#, SLRD, SLWR, SLOE, PKTEND signals from external logic. Each endpoint can individually be selected for byte or word operation by an internal configuration bit, and a Slave
10 RXD W78C31B Figure B PACKAGE DIMENSIONS 40-pin DIP Dimension in iDimension in mm Symbol Min.Nom. Max. Min.Nom. Max. A 0.210 5.334 1 0.010 0.254 A 0.150.160 A 2 0.150 3.81 3.934.064 B 0.0160.010.0220.4060.450.559 B 1 0.0480.050.0541.2191.271.372 0.0080.010.0140.2030.254.356 D c D 2.052.070 52.252.58
wenn ich wieder auf Arbeit bin, such ich was raus. Di aktuellen LEA Module von sirf können max.4Hz, weiss ich jetzt aber nicht genau.
könnte auch sein, das die nicht mit TTL Pegel arbeitet, sondern mit 3,3 Volt dann brauchst du ein MAX3232 und nicht den Max 232. Miss ersteinmal die Spannungen an der Maus und schaumal wie dein Hyperterminal eingestellt ist im Datenblat steht was von 4800 Baud. Einfach mal ausprobieren. Gruß Peppe
sterblicher (oder Normalsterblicher?) mit einem ordentlichen Rabatt einkaufen. Ich habe so ein 1002 für 699 Euro gekauft; es war fast neu und mit Garantie; und es ist jeden Cent wert!! :-) Stephan.
Hierbei handelt es sich nur um die Bandbreite der analogen Eingangsbeschaltung. Die Samplerate beträgt max. 40MS/s und damit lassen sich villeicht noch 4MHz vernünftig darstellen. Gruß, Thomas
Schaut doch mal auf diese Seite: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/699/schaltstufe1.gif Da findet ihr auch was über Triac-Stufen. Gruß, Günter
empfindlicher, braucht maximal 5mA. Aber ich sehe grade Du nimmst den MOC3023, der ist mit typisch 3 max 5mA angegeben.
ad699 16bit ...gelatcht auf fürn 8bitter... braucht noch ein paar handshake leitungen... bringt 10µs bei nem full-scale step ... kriegen kann man den z.b bei rs-components...is aber recht teuer das teil
Hi Hans. entschuldige die späte Antwort... Mmmh. AD699, in der Richtung finde ich hier nur µC-supervisorchips :-( Darüber hinaus kriegt man Privat schon lange nix mehr von RS :-( Viele Grüße