ICC V CC =SS0V - 4.6 15.0 mA Supply Current IEE V CC ADJ=23.3V - 4.2 10.0 mA DMF-50081ZNB-FW (AQ) No.2000-0130 OPTREXPTREX CORPORATION Page 3/18 2.3.AC Characteristics V CC=5.0V ± 10% Parameter Symbol Min. Max. Units CP
ICC V CC =SS0V - 4.6 15.0 mA Supply Current IEE V CC ADJ=23.3V - 4.2 10.0 mA DMF-50081ZNB-FW (AQ) No.2000-0130 OPTREXPTREX CORPORATION Page 3/18 2.3.AC Characteristics V CC=5.0V ± 10% Parameter Symbol Min. Max. Units CP
board is missing shows N, which is the result- or broken. The sample function calcu- All resistoI=0.1 mA ing ADC digital sample from lates thermistor resistance and tem- are 1% metal Film. the 12-bit ±5-V ADC. 5V R1 RT C1 0.1 F perature. REF02 50 k – V1R2 R4 Because the analog circuit OP27 1k 150k and
2 . 45 m /s DIRECTIONS ( 0 . 25 G ) ( 1 . 2 G 1 Hr . EACH 2 9 . 4 m /s 4 9 0 . 0 m /smSECONDS SHOCK XYZ ( 3 G ) ( 5 0 G )DIRECTIONS 1 TIME EACH CORROSIVE GAS NOT ACCEPTABLE NOT ACCEPTABLE NOTE ( 2 ) Ta
.10Ó centers) can be installed at XAPP078 April, 1997 (Version 1.0) 1-55 XC9536 ISP Demo Board SW1 60mA ON 9V BATTERY J3 OFF +9V U2 J2 LM2940 C2 +5V 0.1uF C4 + 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22uF R1 D1 34 R D 22 C1 S I OIOIO I I I C N D I R2 470 D2 35 G V G T 21 R3 470 D3 0.1uF 36 GTS2 I/O 20 VCC U1
SMD SM D TEM P_2 I 31 1 2 T305 9VA 3 S300 - R325 9VB 4 1 2 k D 6 1 +5V_EI 5 -5V 2 3 1 S - A + 10k 4 k M 6 3 C325 C326 R B + 7 3 + SM D R 1 S -5V 7 Inkement la +5V 5 TLC272 BC 848 U-SOLL 8 + SM D SM D 9 ge e 4n 4n7 TLC272 10 SMD S MD 2 0 D SMD A/ - andel
= 5 V (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS † TLC274M, TLC279M UNIT TA MIN TYP MAX V O = 1.4 V, VIC= 0, 25°C 1.1 10 TLC274M R = 50 Ω, R = 10 kΩ mV V Input offset voltage S L Full range 12 IO 25°C 320 900 TLC279M V O = 1.4 V, VIC= 0, µV R S 50 Ω, RL
V "L" Input Voltage V *1 Ñ V Ñ 0.2V V IL SS DD "H" Input Current VIH*1 VIH V DDV DD= 5.5V Ñ Ñ 1 mA "H" Input Current VIL*1 VIL 0V, VDD= 5.5V Ñ Ñ —1 mA "H" Output Voltage VOH*2 O =—0.2mA, VDD= 4.5V VDD— 0.4 Ñ Ñ V "L" Output Voltage VOL*2 O =0.2mA, VDD= 4.5V Ñ Ñ 0.4 V VDD —VEE= 23V *3 ON Resistance RON*4 Ñ 2 4 kW VN— VO =0.25V,VDD= 4.5V CP = 1MHz, DD = 5.5V Stand-by Current DDSBY Ñ Ñ 200 mA VDD— VEE=26V,No load *5 Supply Current (1) I CP =1MHz, VDD= 5.5V Ñ Ñ 3 mA DD1 VDD— VEE=26V,No load *6 CP = 1MHz
see Appendix 1 on given value of ÔHÕ. the MR effect): y MLC132 150 handbook, full pagewidth V O H x (mV) 4 kA/m 100 2 kA/m 1 kA/m 50 0 0 2 4 6 8 10 12 H ykA/m) Fig.14 Sensor output ÔVÕ os a function of the transverse field ÔÕ yH for several values of auxiliary fieldxH. 1998 Jun 12 12 Philips Semiconductors
9.8m/s 11.76m/s VIBRATION - (1.0G) - (1.2G) NOTE 4 NOTE 5 SHOCK 490m/s 490m/s2 3 TIMES FOR EACH - (50G) - (50G) DIRECTION OF +/-X/+/-Y/+/-Z NOTE 5 NOTE 5 PULSE WIDTH 10mS CORROSIVE GAS NOT ACCEPTABLE NOT
characteristics over recommended operating free-air temperature range, V CC = V ref+ = 4.5 V to 5.5 V, f (I/O CLOCK) = 4.1 MHz (unless otherwise noted) TLC2543C, TLC2543I PARAMETER TEST CONDITIONS † UNIT MIN TYP MAX VCC = 4.5 V, OH = –1.6 mA 2.4 VOH High-level output voltage V VCC = 4.5
, der eine nur sehr geringe Stromaufnahme hat. In meinem "Lager" befinden sich einige OPs des Typs TLC27L4 von Texas Instruments, dass Datenblatt dazu ist hier zu finden: http://www-s.ti.com/sc/ds/tlc27l4.pdf Leider bin ich mir nicht im klaren, ob dieser OP generell für Audifrequenzen bis 20kHz
NF-Verstärker gebaut habe. Benutzt habe ich den TS924 von ST, welcher gute Dienste leistet nur leider mit 5mA zuviel Strom verbraucht. Der TLC27L4 ist pinkompatibel, ebenfalls für single supply ausgelegt und verbraucht nur 40µA. Leider ist das verstärkte Audiosignal komplett verzerrt und dies ist definitiv
Temperaturfühler: Ich verwende den K-TYPE TEMPERATURFÜHLER Artikel-Nr.: 100586 - S3 Ihr Preis: 4,27 EUR von C. Der ist zwar von -50°C ~ 200°C spezifiziert, er sieht jedoch nach längerem Gebrauch noch "wie neu" aus, sodaß ich mir gestatte, dem Forum diesen für einen Versuch vorzuschlagen - während
bis 1V, V_in - = GND. Versorgungsspannung = +/- 5V. Anstatt dem AD705 verwend ich auch wieder den TLC27L4, die Last ist der MegOhm Sensor. Danke schon mal
den TLC271 gibts für 24 cent bei Reichelt... (ist allerdings nur ne 1fach-version, nen vierfach wäre der TLC274.) Den TLC27L4 kannst du natürlich auch nehmen, das ist einfach nur die Stromsparvariante vom 274
4 zu 16 Dekoder. Ein NE555 arbeitet als Impulsausfalldetektor und schaltet nach 5ms ohne Impulse die Ausgangstreiber ab (falls der uC abstürzt geht die gerade aktive LED Spalte bei 150mA sonst schnell
in den Leitungen, MOSFETs oder sonst wo zu haben, denn die LEDs brauchen alleine schon 4,3V ! Den TLC272 hatte ich rumliegen. Abgesehen vom LM358 war es der einzige der mit 5V auskommt den ich da hatte.
Hallo Udo, ich hab den TLC27M2BC von Texas verwendet, wenn du den OP27G verwendest, mußt du ihn halt mit einer negativen Versorgungsspannung versehen. Am OP-Eingang liegen ja immer um die 0V an, der OP27G hat glaube ich einen
welchen OPV. Volker hat von einem Rail-to-Rail Eingang gesprochen (die Schaltung vom Volker hat den OPV TLC27M2). Welchen OPV könnt ihr mir empfehlen?
Gute Potentiometer 6mm und 4mm vermisse ich momentan.
Da barucht man ja nich die ganze E24 Serie vorrätig haben, da langen ein paar markante Typen wie 4,7k 10k, 47k, 100k, 470k und 1M in Log und Lin. Fertig. Unsere Desigens bekommen wir schon an die Werte angepasst. Verstehen kann ich das besonders desshalb nicht, weil Radiom sowiso ein standart Zulieferer
Klasse. Für reine EQ Anwendungen gibt noch den TAS3004 2*7 Kanal param. EQ + 24 bit Stereo Codec - ca. 4,50 EURO. Das Problem wir wohl eher sein die Teile in kleinen Stückzahlen zu bekommen. Gruß Bernhard
das das Elektor Projekt ein Echtzeit-Terz-Analyser war denn der befindet sich in den Heften 3,4,5, 1984.