due to the excellent noise immunity of the amplifier. a . e p A r V o e o e D D / q D t A t o t d C C C C X R a e e d g D h u t n u V C B C 0 s a c k e e P p ( n c u t r f n a t i y h s g p z c u ( g n r v h r r o d n u u ) u t Z e t t n g t t t ) / r r r / FS9701B 5000 / 5 640 / 500 √ √ √ √ √ √ √
Akku-Controllern sagen, das keine Sonne da ist.... Also ich habe zum Testen einen Dallas/Maxim DS80C390, PIC32MX795 und LPC24xx jeweils mit 2 CAN Ports Einer sollte für die Solarmodule sein und einer für die LiPoly Batterien... Hmmm, bin aber auf der Suche nach einem geeigneten 3 Port CAN
Akku-Controllern sagen, das keine Sonne da ist.... > > Also ich habe zum Testen einen Dallas/Maxim DS80C390, PIC32MX795 > und LPC24xx jeweils mit 2 CAN Ports > > Einer sollte für die Solarmodule sein und einer für die LiPoly > Batterien... > > Hmmm, bin aber auf der Suche nach einem geeigneten
Characteristics (Cont.) Efficiencyvs. Output Current EN ClampVoltage vs. ENInput Current 100 18 90 16 VOUT=5V ) 80 ( 14 V =3.3V E ) 70 OUT , 12 T =-30 C ( e J y 60 t 10 n o TJ=25 C i 50 V 8 i p TJ=100 C E 40 a 6 C 30 VIN=12v, L=10μH (DCR=50mΩ) N 4 C1=10μF, C4=22μF E 20 2 10 0 0.001 0.01 0.1 1 10 1 10 100 1000 10000
serially transferred data are selected, writing/reading is valid by this pin. L: Write H: Read L: i80 series H: M68 series. 22 C86 Interface selection I Connect to VCC11 or VSS when the serial interface is selected. 18-bit bidirectional pins. When the chip is not selected, D17-D0 become 39 - 56 D17-D0
Lastschwankungen von ca. 5V auf. außerdem wäre erwähnenswert dass das Modul nicht wie angegeben 45-390V liefert, sondern 80-800V bei 12V input... MfG,
schrieb im Beitrag #4461820: > außerdem wäre erwähnenswert dass das Modul nicht wie angegeben 45-390V > liefert, sondern 80-800V bei 12V input... Hab ich mir auch besorgt. Bei mir stimmt die Messung mit den Angaben. 45V-390V!
Fall Time vs. Supply Voltage Rise and Fall Times vs. Temperature 120 100 50 CL= 2200 pF V = 18V 100 80 40 DD CL= 10,000 pF ) 80 ) CL= 10,000 pF ) e e60 e30 n n n tFALL ( 60 ( ( M C = 4700 pF M C = 4700 pF M RISE T L T40 L T20 40 C = 2200 pF C L 2200 pF L 20 10 20 0 5 7 9 11 13 15 0 0 5 7 9 11 13 15 –60 –20 20 60 100 140 VDD (V) VDD (V) TA(°C) Propagation Delay Time Rise Time vs. Capacitive Load Fall Time vs. Capacitive Load vs. Supply Voltage 100 100 65 80 80 60 60 60 ) e c VDD = 5V ) s55 s 40 e40 ( ( n VDD = 5V E D2 E ( T50 I VDD = 12V
P.72Table 15-1 is updated to 1000 18-bit 6800 1001 9-bit 6800 1010 18-bit 8080 1011 9-bit 8080 P.1-80 “CONFIDENTIAL” water mark being removed. P.267 Pin name updated for pin 308 to 327 o P.62 Operating Temperature update to -40 to +85 C for Section 11(page 66) and Section 12(page 66). 0.40 P.10 Die Size
protected V2 = V IO = 1.65 to 1.95 V, lowest address sector protected TEMPERATURE RANGE I = Industrial (–4°C to +8°C) PACKAGE MATERIALS SET A = Standard F = Pb-free PACKAGE TYPE T = Thin Small Outline Package (TSOP) Standard Pinout F = Fortified Ball Grid Array, 1.0 mm pitch package SPEED OPTION 80 = 80 ns
_ _ O _1 K 1 _ 1 _ VR 1 S S S D D DT Y L E D D D S DC C D D D D DE C 1 2 C C C D R DS H O X X X X S XX X X X X X XX D X X P P P V A V R P C T T T T V TT R R R R R RR M 8 76 5 4 2 2 1 0 9 8 7 6 1 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
due to the excellent noise immunity of the amplifier. a . e p A r V o e o e D D / q D t A t o t d C C C C X R a e e d g D h u t n u V C B C 0 s a c k e e P p ( n c u t r f n a t i y h s g p z c u ( g n r v h r r o d n u u ) u t Z e t t n g t t t ) / r r r / FS9701B 5000 / 5 640 / 500 √ √ √ √ √ √ √
IRF3205L) is available for low-profile applications. Absolute Maximum Ratings Parameter Max. Units ID@ T C 25°C Continuous Drain CurrentGS@ 10V 110 ID@ T C 100°C Continuous Drain CurrentGS@ 10V 80 A IDM Pulsed Drain Curre t 390 PD@T =C25°C Power Dissipation 200 W Linear Derating Factor 1.3 W/°C VGS Gate-to-Source
Mit dem Ladezustand ändert sich die Säuredichte. http://de.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A4ometer
Konstantladegerät 1x Ansmann mit Startfunktion hatte mal 120€ gekostet aber Glaichrichter defekt. 1x C-etec Typ?? hatte mal 80€ gekostet und geklaut bekommen. 1x Waeco Pulser, 2x H-Tronic Best.-Nr: 125012 für 24V und einer für 12V, (2x) ebay Fuddelpulser 12v getarnt als kleine schwarze Kiste,
PS könnte man proto String nicht integrieren ? muss den immer nachfummeln bei jedem Update [c] static char *Proto[]={ \ "SIRCS","NEC","SAMSUNG","MATSUSH","KASEIKYO","RECS80","RC5(x)","DENON","RC6","SAMSG32",\ "APPLE","RECS80x","NUBERT","BANG_OLUF","GRUNDIG","NOKIA","SIEMENS","FDC","RCCAR",
Hier die LED: http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=led-10mm-gruen-15-lumen-1-stueck-p-221&cName=led-10mm-4chiphighpower-gruen-15-lumen-c-50_54 Es stehen von extern 5V zur Verfügung, also muss ich wohl einen Vorwiderstand, wie angegeben zu 22 Ohm, verwenden. Aber wie finde ich jetzt einen
. Auch die zu erwartende Verlustleistung von unter 80mW stellt kein Problem dar, der Transistor braucht keine besondere Kühlmassnahmen. Die 8mA, die als Basisstrom für die Feld-Wald-Und-Wiesen Transistoren nötig sind um die 80mA zu schalten (findet man
c ) TJ= 25°C t ( i t e e TJ= 150°C R 1.5 r n u O C c d c u e u 1 o l1.0 o - a - - o t i N n r ( a D r , 0.5 , n D ( I V = 10V D DS R 0.1 20µs PULSE WIDTH▯ 0.0 VGS = 10V▯ A 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5A
D r e n 0 C i u c o 7 ] V C P o D M E . C D < P [ S t C P R S s : V R e l z A t ) D R T S D e G 7EP n 5EP u 0 0 3EP m . [ 1EP t [ P l n P ] u ( . 9 7 5 3 1 D [ m 1 P 9 7 5 3 1 m 7 ] A A A A A E C C C C C C C C E
T = 938 ➦C − n · 1000 ➦C (8.5) 818 116 Auswertung der Meßdaten Daraus ergibt sich ein Codefragment fu¨ brickOS, das die Temperatur in Zehntelgrad berechnen kann. T = 938-((long)ds_scale(SENSOR_1)*1000)/818; Es
.72 Table 15-1 is updated to 1000 18-bit 6800 1001 9-bit 6800 1010 18-bit 8080 1011 9-bit 8080 P.1-80 “CONFIDENTIAL” water mark being removed. P.267 Pin name updated for pin 308 to 327 o P.62 Operating Temperature update to -40 to +85 C for Section 11(page 68) and Section 12(page 68). 0.40 P.10 Die Size
T = 938 ➦C − n · 1000 ➦C (8.5) 818 116 Auswertung der Meßdaten Daraus ergibt sich ein Codefragment fu¨ brickOS, das die Temperatur in Zehntelgrad berechnen kann. T = 938-((long)ds_scale(SENSOR_1)*1000)/818; Es
Page 10 of 36 AD1937 PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS N P N P N P N P D 2 2 2 2 1 1 1 1 D C C V D D D D D D D D M V C C N N A L A A A A A A A A C A N N 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 AGND 1 48 AGND MCLKI/MCLKXI 2 47 FILTR MCLKO/MCLKXO 3 46 AGND AGND 4 45 AVDD AVDD 5 44 AGND
2005 TPS62111 TPS62111 EFFICIENCY EFFICIENCY vs vs OUTPUT CURRENT OUTPUT CURRENT 100 100 4.2 V 90 90 80 80 4.2 V 70 70 5 V % 8.4 V % - - c 60 5 V c 60 8.4 V e e i 50 i 50 f 12 V f 12 V E 40 E 40 30 30 20 VO= 3.3 V 20 VO= 3.3 V T = 25 C T = 25 C 10 A 10 A PWM Mode PFM Mode 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10
2005 TPS62111 TPS62111 EFFICIENCY EFFICIENCY vs vs OUTPUT CURRENT OUTPUT CURRENT 100 100 4.2 V 90 90 80 80 4.2 V 70 70 5 V % 8.4 V % - - c 60 5 V c 60 8.4 V e e i 50 i 50 f 12 V f 12 V E 40 E 40 30 30 20 VO= 3.3 V 20 VO= 3.3 V T = 25 C T = 25 C 10 A 10 A PWM Mode PFM Mode 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10
2005 TPS62111 TPS62111 EFFICIENCY EFFICIENCY vs vs OUTPUT CURRENT OUTPUT CURRENT 100 100 4.2 V 90 90 80 80 4.2 V 70 70 5 V % 8.4 V % - - c 60 5 V c 60 8.4 V e e i 50 i 50 f 12 V f 12 V E 40 E 40 30 30 20 VO= 3.3 V 20 VO= 3.3 V T = 25 C T = 25 C 10 A 10 A PWM Mode PFM Mode 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10
2005 TPS62111 TPS62111 EFFICIENCY EFFICIENCY vs vs OUTPUT CURRENT OUTPUT CURRENT 100 100 4.2 V 90 90 80 80 4.2 V 70 70 5 V % 8.4 V % - - c 60 5 V c 60 8.4 V e e i 50 i 50 f 12 V f 12 V E 40 E 40 30 30 20 VO= 3.3 V 20 VO= 3.3 V T = 25 C T = 25 C 10 A 10 A PWM Mode PFM Mode 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10
2005 TPS62111 TPS62111 EFFICIENCY EFFICIENCY vs vs OUTPUT CURRENT OUTPUT CURRENT 100 100 4.2 V 90 90 80 80 4.2 V 70 70 5 V % 8.4 V % - - c 60 5 V c 60 8.4 V e e i 50 i 50 f 12 V f 12 V E 40 E 40 30 30 20 VO= 3.3 V 20 VO= 3.3 V T = 25 C T = 25 C 10 A 10 A PWM Mode PFM Mode 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10
Data Addr. Data Addr. Data Addr. Data Addr. Data Read 1 AIN DOUT Chip Erase 6 5555 AA 2AAA 55 5555 80 5555 AA 2AAA 55 5555 10 Sector Erase 6 5555 AA 2AAA 55 5555 80 5555 AA 2AAA 55 SA(3)30 Byte Program 4 5555 AA 2AAA 55 5555 A0 A IN D IN Boot Block Lockout 6 5555 AA 2AAA 55 5555 80 5555 AA 2AAA 55 5555
(V = 28 V, V = 0, f = 1.0 MHz) C — 200 — pF DS GS oss Reverse Transfer Capacitance DS = 28 V, GS = 0, f = 1.0 MHz) C rss — 20 — pF FUNCTIONAL CHARACTERISTICS — MRF175GV (2) (Figure 1) Common Source Power Gain G ps 12 14 — dB (VDD =
Warum macht ihr euch alle das Leben so schwer? Nimm nen DS18B20 Sensor, der ist bereits kalibriert und über 1wire kinderleicht anzubinden.
Deine Tabelle sieht interessant aus. Allerdings wird Dich jeder auslachen, wenn Dein Thermometer -300°C anzeigen können soll. Ich bezweifle auch, daß es überhaupt Sensoren gibt, die -273 ... +1000°C abkönnen. Es gibt haufenweise Sensoren-Datenblätter und da stehen der Arbeitsbereich und auch die richtige
, 8051, 8052, etc.), Dallas DS80C390 variants, Freescale (formerly Motorola) HC08 and Zilog Z80 based MCUs. It can be retargeted for other microprocessors, support for Microchip PIC, Atmel AVR is under development. The entire source
auf http://sdcc.sourceforge.net/ AVR and gbz80 targets are no longer maintained.
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
or configurable GPIO (GPIOx[3:0] = 1110). RSSI vs Input Power 250 200 150 S S R 100 50 0 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 In Pow [dBm] Figure 24. RSSI Value vs. Input Power 58 Preliminary Rev 0.2 Si4330 9. Reference Design 2 I G 3 0 R 1 F 1 0 C 1 D G I S S K E Q DDV MMI S N N O _ _ _ _ T P I I I I D G E