was auch immer du vorhast, aber was spricht dagegen einen passenden step-up wandler (max1676, lm2621) zu verwenden und die schaltung nicht über den dynamo sondern über 2 AA batterien zu versorgen?
Bin mir nicht mehr 100% sicher, ob es das hier war: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=G713;GROUPID=863;ARTICLE=26926;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15VInM5qwQAQ8AADOEAs04e7abe610808275055718a39852765ab Gruß, Michael
Schicke mir die Platine zu, und nach max. 5min. funktioniert sie.
versorgen. Es ist anzunehmen, dass hier eine der entscheidenen Grenzen liegt. So arbeitet der AT76C713 mit seinen 48Mz sicherlich nicht zufällig mit Programm im RAM.
industrial); unless otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Variable clock osc = 12 MHz Unit Min Max Min Max f internal RC oscillator SC18IS600; 7.189 7.557 7.189 7.557 MHz osc(RC) frequency nominal f = 7.3728 MHz;trimmedto ±1 % at Tamb = 25 °C External clock input (SC18IS601); see Figure 23 f oscillator
Hallo Hat schon von euch wer eine Ladeschaltung mit dem MAx baustein aufgebaut mit 8Zellen NiMH versorgungsspannung von 19-30VDC wie muss ich das ganze beschalten Habe das DAtenblatt schon angesehen welche Ablikation muss ich da nehmen und welche Bauteile müsste ich anders Dimensionieren. Oder hat von euch schon mal eine solche Schaltung aufgebaut danke schon mal im voraus
Genau der Einbruch am Akku ist es, denn am Labornetzteil mit der Einstellung 9V und "max 200 mA" läuft der Tester problemlos - mit dem gleichen LDO. Selbst ein anderer 9V-Akku brachte nix.
damit nur 0V/5V-Pegel), aber es funktioniert in fast allen Fällen. Man spart sich damit eben den MAX232. Natürlich wäre das aber nur optional, es würde auch eine Version für einen Pegelwandler wie den MAX232 geben.
(H=1). Caution As the programming range for the internally generated VLCD allows values above the max. allowed VLCD, the customer has to ensure while setting the VOP register and selecting the temperature compensation (TC), that under all conditions and including all tolerances the VLCD remains below
as Window vane width factor 1.0 1.5 2.0 magnet pole width. Flux density with window centered 630 G 713 G 726 G 2. Vane and window width one and one- half times magnet pole width. Flux density with vane centered 180 G 100 G 80 G 3. Vane and window width two times the Flux change density 450 G 613 G 646
mal: - Check mal die Spannung zw. V+(15) und BATT-(12). Sollten da mehr als 7V anstehen ist der MAX713 in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Irgendwie traue ich Deiner Beschaltung rund um Q1 (BSS84) nicht so ganz. - Zur 'FASTCHARGE'-Indikation über den entsprechenden Pin (8) sollte der minimale
Akku rausnehmen und in Ladegerät (mit dem MAX713 mit Schaltregler) einlegen und Laden. Wenn Akku voll, dem Ladegerät entnehmen und ins akkubetriebene Gerät einlegen/-stecken. Oder per Schalter/Relais umschaltbar bzw. Last abschaltbar gestalten.
32ms 36ms 40ms V(2) V(1) Time Tr+tf auf 0 setzen.... Ergebnis ansehen... Anstiegszeit = 0,2ms ( siehe max. Stepsize=200us) Danach auch noch stepsize weglassen... Anstiegszeit nun 0,4ms ( obwohl die Zeiten ja auf Null gesetzt waren... ) + weiteres bis ca. ½ Std. vor Schluß... danach eigenes Beispiel von
Hallo alle, hat jemand Erfahrung mit den NiCd/MH-Lade-Ics? Wir benutzen folgende Schaltung: aber mit Max712 http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN936.pdf Wir haben 5000mAh NiMH (4 Zellen) und deshalb programmiert: PGM0=V+ PGM1,2,3=Bat- Das sollte 264 min timer und slope control ergeben. Leider hört das Laden viel zu früh auf 30...60 min? (Wir hatten vorher NiCd mit Max713, deshalb ist die Tiefentladeschaltung noch mit drin)
nur auf den Betrag der Spannung ankommt), somit also gerade noch kein (Ruhe-)Strom durch H711 und H713 (respektive ...) fließt. Um Übernahmeverzerrungen zu vermeiden, sollte man aber einen Ruhestrom von 50...100mA einstellen, was einen Spannungsabfall (Emitter zu Emitter) von etwa 47...94mV bedeuten
Ich will der Serviceanleitung nicht widersprechen, kommt mir aber zuviel vor. Da Deine Einstellung max. 50 mA zuließ tippe ich auf 30 mA und damit Druckfehler. Wenn Du bei 30 mA Ruhestrom bei einem Ausgangssignal von ca. 0,5 V mit einem Oszi am Ausgang und Sinussignal am Eingang keine Verzerrungen
9.53kΩ 1 DIG 7 SEG G DIG 7 SEG G GND SEG B GND SEG B DIG 5 SEG F DIG 5 SEG F DIG 1 SEG A DIG 1 SEG A MAX7219 MAX7219 LOAD (CS) CLK MAX7221 LOAD (CS) CLK MAX7221 LOAD DATA ( ) MAX7221 ONLY CLOCK Figure 3. Cascading MAX7219/MAX7221s to Drive 16 Seven-Segment LED Digits ___________________________________
Hallo, ich baue gerade die Schaltung aus dem Datenblatt des MAX713 nach. Genauer gesagt, Figure 19. Ich verwende 4 in Serie geschaltete NiMH Akkus. Ist es möglich auch einen Netzbetrieb zu realisieren? Also wenn der Netzstecker dran ist, Akkus laden und Schaltung
Hallo, ich hab mich schon intensiv mit dem MAX712/MAX713 beschäftig und den MAX712 sogar in meiner Diplomarbeit verbaut. Ich hab in der DA allerdings die Schaltungsversion mit Längstransistor verbaut. Bei der funktioniert den "Netzbetrieb" problemlos
Hallo hier :) ich möchte mit dem MAX712/Max713 4 NiMH Zellen (insgesamt 4,8V) laden. Dazu habe ich mir die im Datenblatt aufgezeigte Schaltung vorgestellt. Jedoch möchte ich wenn das Netzteil eingesteckt ist den Akku laden aber auch das angeschlossene Gerät verwenden. Eigentlich ist der Max712 ja als reiner Lade-IC ausgelegt. Gibt es evtl. alternative Lade-IC's die folgende Aufgabe erfüllen? angeschlossenes Netzteil -> Akkus laden und Gerät betreiben nicht angeschlossenes Netzteil
Hallo ! Ich denke der MAX 712 oder 713 wäre die richtige Wahl, extrem wenige externe Bauelemente ! Gruß Thommi
Den Max712/713 habe ich mir natürlich auch schon angeschaut. Allerdings ist der mit ca. 8€/Stück kaum bezahlbar. Unter 1000 Stück brauche ich damit garnicht erst anfangen. Die IC´s bei digikey von LT sind sogar
as Window vane width factor 1.0 1.5 2.0 magnet pole width. Flux density with window centered 630 G 713 G 726 G 2. Vane and window width one and one- half times magnet pole width. Flux density with vane centered 180 G 100 G 80 G 3. Vane and window width two times the Flux change density 450 G 613 G 646
to 5.5V ±1.5 °C (max) GS0=0 TA= +0°C to +70°C; V DD = 2.4V to 5.5V ±1.8 °C (max) T = +0°C to +90°C; V = 2.4V to 5.5V ±2.1 °C (max) A DD TA= +0°C to +120°C; V DD = 2.4V to 5.5V ±2.4 °C (max) TA= +0°C to +150°C; V DD = 2.4V to 5.5V ±2.7 °C (max) TA= −50°C to +0°C; V DD = 3.0V to 5.5V ±1.8 °C (max) GS1=1 T = +20°C to +40°C; V = 2.7V to 5.5V ±1.5 °C (max) A DD GS0=1 TA= +0°C to +70°C; V DD = 3.0V to 5.5V ±1.8 °C (max) TA= +0°C to +90°C; V DD
as Window vane width factor 1.0 1.5 2.0 magnet pole width. Flux density with window centered 630 G 713 G 726 G 2. Vane and window width one and one- half times magnet pole width. Flux density with vane centered 180 G 100 G 80 G 3. Vane and window width two times the Flux change density 450 G 613 G 646
after power on and external MPU interface enabled reset pin z 80 x 8-bit display RAM (80 characters max.) z Internal oscillator(Frequency=540kHz) and z 10,240-bit character generator ROM for a external clock total of 256 character fonts(max) z Built-in voltage booster and follower circuit z 64 x 8-bit
after power on and external MPU interface enabled reset pin z 80 x 8-bit display RAM (80 characters max.) z Internal oscillator(Frequency=540kHz) and z 10,240-bit character generator ROM for a external clock total of 256 character fonts(max) z Built-in voltage booster and follower circuit z 64 x 8-bit
28 Figure 75. 28-Pin Plastic Small Outline Package, 300-mil Width mm inches Dim. D h x 45× Min Typ Max Min Typ Max A 2.35 2.65 0.093 0.104 L A C A1 0.10 0.30 0.004 0.012 A1 a B 0.33 0.51 0.013 0.020 B e C 0.23 0.32 0.009 0.013 D 17.70 18.10 0.697 0.713 E 7.40 7.60 0.291 0.299 e 1.27 0.050 H 10.00 10.65
So, ersteinmal vielen Dank für die Vorschläge für eine Ladeschaltung, u.a. mit dem MAX 713 in einem meiner letzten Beiträge. Habe bewußt einen neuen Beitrag eröffnet um meine eigene Schaltung zu diskutieren. Habe mich mal bisschen informiert und gelesen, dass eine Dauerladung von
Danke für die Erläuterung, dann muss ich wohl doch den MAX713 einsetzen ... schade eigentlich ...
So, habe mir mal das Datenblatt des MAX713 angeschaut. Stimmt schon, die Versorgungsspannung sollte bei ca. 28V liegen, da man beim Laden mit bis zu 1,9V pro Zelle rechnen muss. Und die Spannungsversorgung der gesamten Schaltung sollte
Betriebs der angeschlossenen Elektronik geladen werden. Und das am besten innerhalb kürzester Zeit (max. 2...3h), also mit Schnellladetechnik. Der Beschaltungsaufwand des ICs sollte dabei so gering wie möglich sein. Welche Lade-IC ist da zu empfehlen? Vielen Dank schon mal für Eure antworten!
in Ammo pack Approx. weight 0.2 g General technical data Climatic category (IEC 60068-1) 40/125/56 Max. power (at 25 °C) P25 200 mW Resistance tolerance R RR R ±5, ±10 % Rated temperature T 25 °C R Dissipation factor (in air) δth approx. 3.5 mW/K Thermal cooling time constant (in air) τc approx. 12 s
MC33340 oder MAX713. Beispielschaltung aus Datenblatt ist bei beiden praxistauglich. Beide Schaltungen sind auf 2x5 cm Leiterplattenfläche realisierbar, die für den MC33340 auch bei einseitigem Layout.
haben aber höhere Offsetspannung und drift) . Allerdings kannst du dann nicht bis auf 5V aussteuern max bis etwa +2.5V. Dann könntest du meine Schaltung 3 nehmen. Denn MAX6250 könntest du auch durch eine andere stabile 5V referenz ersetzen. Gruss Helmi
DS1822: 750ms (max.) für 'ne Wandlung und 64 bit Protokoll .. naja ..
anderen Beitrag erwähnt, MC33340 von OnSemi (ex-Motorola, billig doch nicht überall zu haben) oder MAX713 (Maxim, wahrscheinlich genauso teuer wie der ICS1702). Der ICS1702 ist ziemlich anspruchsvoll une erfordert eine externe Konstantstromquelle, bietet dafür aber viel Funktionalität und eine zuverlässige
billig und einfach zu handhaben. Vom Funktionsumfang her natürlich auch deutlich begrenzter. Der MAX713 bietet den Vorteil des Ladens unter Last, wenn man eine Ladeschaltung in ein Gerät einbauen muß. Für stand-alone würde ich ihn eher nicht empfehlen.
ACS713 von Allegro Microsystems. Ist zwar ein Hall-Stromsensor, aber von dem merkst du nichts. 2x2 Beinchen für Stromanschluss bis 20A und ein galvanisch getrennter Ausgang, wo eine dem Strom entsprechende
Ich kann rayelec (Gast) nur zustimmen, Nimm einen ACS713
Volltreffer ^^ 1. Habe ich den 7805 getauscht und nen PC-Lüfter davorgestellt. Laut Fluke wird er noch max 45° warm (Fühler hinten in den Kühlkörper gesteckt). Die Widerstände konnte ich net tauschen, aber laut Messung stimmen die Werte. 2. Die Seriennummer ist zu hoch - im 6 Channel Direct-Modus funktionieren
im Surroundmodus angesteuert werden, und damit wahrscheinliche Kandidaten sind: -- cs4923 -- IC713 (ROM) -- IC715/716 (D-F/F, was das auch immer ist) -- IC711/714 (74VHC244F, Buffer) mfg Michi
P89LPC901 9. Appendix D Main Loop Key 1 & Key 2 N pressed together? N Y Key 1 pressed? Key Value = Max Y Key value N exceed? Process Increase or Decrease soft Y switch Increase Key Value Convert Key Value into Phase Value N Key 2 pressed? Phase Value between N 40 and 140 Degree? Y Key Value N Y Negative
C/2 laden, so daß ich keine Wärmeprobleme habe. Der Baustein ist halb so günstig wie der teure MAX713 -- deswegen würd ich ihn gerne einsetzen. Oder hat jemand einen anderen Vorschlag? Versorgung 12V,1A; 2NiMH-zellen mit bis zu 2600mAh, Ladestrom konstant 1..1,3A, von einem Host (µC) ein-/ausschaltbar
capacitors. The V+ 2 15 GND M MAX206E/MAX207E/MAX208E come in 24-pin SO, C1- 3 14 T1OUT A SSOP, and narrow DIP packages. The MAX232E/ C2+ 4 MAX202E R1IN MAX241E operate with four 1µF capacitors, while the MAX232E 13 X MAX202E/MAX206E
einfach ein Netzteil mit ca. 12V und 0,5 bis 1A. Um den Akku ordentlich zu laden, empfehle ich den MAX 712/713 je nach NiCad oder MiMh. von Maxim. Datenblatt ist dort erhältlich. weiterhin gibt es dort auch Samples. Bye Mobi
warum die Kanalanzahl der Empfänger immer mehr zunimmt? War es nicht so, das am Horizont immer nur max 12 Sateliten sichtbar sind? Ist das reines Marketing?
Gebäuden unterm Dachfirst und auch im Wald) - er ist nicht *besser* wie behauptet. Und er kann eh nur max. 8 Satelliten zur Positionsbestimmung verwerten (wie der Sirf3 halt auch). - Der Sirf2 ist deutlich abgeschlagen, er funktioniert nur unter freiem Himmel.
controller/driver after power on and external enabled reset pin z 80 x 8-bit display RAM (80 characters max.) z Internal oscillator(Frequency=540kHz) and z 10,240-bit character generator ROM for a external clock total of 256 character fonts(max) z Built-in voltage booster and follower circuit z 64 x 8-bit
after power on and external MPU interface enabled reset pin z 80 x 8-bit display RAM (80 characters max.) z Internal oscillator(Frequency=540kHz) and z 10,240-bit character generator ROM for a external clock total of 256 character fonts(max) z Built-in voltage booster and follower circuit z 64 x 8-bit
L = 2 12 W P O max Max. Output Power (***) VS = 14.4V, Bridge 36 40 W P O EIAJ EIAJ Output Power (***) VS= 13.7V, Bridge 32 35 W THD Distortion RL = 4 Single Ended, P = 0.1 to 4W 0.02 % O Bridge, O = 0.1 to 10W 0.03 0.3
L = 2 12 W P O max Max. Output Power (***) VS = 14.4V, Bridge 36 40 W P O EIAJ EIAJ Output Power (***) VS= 13.7V, Bridge 32 35 W THD Distortion RL = 4 Single Ended, P = 0.1 to 4W 0.02 % O Bridge, O = 0.1 to 10W 0.03 0.3
so.. Batterielader ist gebaut und läd auch brav die Akkus. Bin doch bei einem MAX713 hängengeblieben. Was mich wundert - Tickle Charge ist ja nach dem Schnellladen ein mehr oder weniger konstanter Strom der in den Akku gepumpt wird - bei meiner Konfiguration sind das 150mA. Schadet
ja ich benutze ja den Max712 mit -delta U erkennung. Das klappt ja wunderbar dann schaltet er halt nur von Fastcharge auf Tickle Charge um und ich weiss nicht ob die akkus das moegen..