trigger current IFT V D 6V, R L= 100 - - 10 mA Isolation resistance R ISO DC500V, 40 to 60%RH 5 10 10 1011 - Transfer charac- S16MD01 - - 100 s teristics S26MD01 V D 6V, R L= 100 Turn-on time ton S16MD02 IF= 20mA - - 50 s S26MD02 Fig. 1 RMS ON-state Current vs. Fig. 2 Forward Current vs. Ambient Temperature
Pulsmesser per Funk von einem Mess-Gurt (5kHz) -Uhr (RTC) -SMS/GPRS über Handy (UART) -mp3-player (VS1011) Die Stromversorgung besteht entweder aus 4 AA Akkus für (5V,2800mAh) oder einem LiPo Akku (3,3V,<2000mAh). An sich gibt es sehr viele Einzelprojekte zu den Themen, sodass nur ein paar Fragen
funktioniert, die Musik läuft. Derzeit lese ich die Sektoren immer zu Blöcken von 32 Bytes aus, die mein VS1011 gerade aufnehmen kann. Wenn ich das 16x gemacht habe, ist der aktuelle Sektor fertig gelesen, und es wird der nächste ausgelesen; ich arbeite also nach dem ersten Bild in der Grafik, und vermeide
... und ein paar MP3-Decoder: VS 1001K-S VS 1011B-S beide 12,50 jörn
Schön, dass es die VS10x1 mp3-decoder gibt.... warum die allerdings unter CAN-Bus-Controller einsortiert ist, ist mir fraglich =) Der MCP2515 wurde gewünscht und ist nun auch da.
Parameter Test Conditions 1 Min Typ Max Units INPUT OFFSET VOLTAGE, initial 0.5 5 mV OFFSET VOLTAGE vs. temperature Full temperature range 15 50 µV/°C OFFSET VOLTAGE vs. supply 10 25 µV/V OFFSET VOLTAGE vs. time 75 µV/kHz BIAS CURRENT, initial 200 2000 pA BIAS CURRENT vs. supply 4 pA/V OFFSET CURRENT,
studiert und völlig kapiert! ja langsam kommt der assembler...hab für ein nokia3310-lcd und für den vs1011 mp3 dekoder assemblerroutinen geschrieben und in c datei eingebunden...funktioniert wunderbar und vorallem super schnell die sache ;-) dankedankedankedanke für deine hilfe und geduld!! gruss
PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series ■ Characteristics 1. CE8301A30P: a、V OUT vs. OUT : b. Efficiency vs. IOUT: SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 2. CE8301A33P: a、V OUT vs. OUT : b、Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 3. CE8301A50P: a. VOUT vs. IOUT : b. Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series Package information ● SOT-23 ● SOT-89 Symbols Dimensions in millimeters Min Nom Max A 1.40 1.50 1.60 b
PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series ■ Characteristics 1. CE8301A30P: a、V OUT vs. OUT : b. Efficiency vs. IOUT: SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 2. CE8301A33P: a、V OUT vs. OUT : b、Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 3. CE8301A50P: a. VOUT vs. IOUT : b. Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series Package information ● SOT-23 ● SOT-89 Symbols Dimensions in millimeters Min Nom Max A 1.40 1.50 1.60 b
PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series ■ Characteristics 1. CE8301A30P: a、V OUT vs. OUT : b. Efficiency vs. IOUT: SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 2. CE8301A33P: a、V OUT vs. OUT : b、Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 3. CE8301A50P: a. VOUT vs. IOUT : b. Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series Package information ● SOT-23 ● SOT-89 Symbols Dimensions in millimeters Min Nom Max A 1.40 1.50 1.60 b
übergeben wird, eindeutig ist. Hm. Casten. Ein neuer Begriff für mich. Bei Lothar Miller steht: > Cast vs. Konvertierung: > Von std_logic_vector nach signed/unsigned und zurück wird "nur" > gecastet mit singed(), unsigned() und std_logic_vector(). Danach müsste ich mit [vhdl] case std_logic_vector
was dann? Hm also [vhdl] case InputReg2(1 downto 0) & InputReg(1 downto 0) is when "0100" | "1011" => ...[/vhdl] ist völlig korrekt. Das war nie der Fehler. Sorry, dass ich das oben vermutet hatte. Es werden einfach je zwei Bits z. B. 10 und 01 zu 1001 zusammengehängt. Also der Hintergrund
"1000", "10010000" when "1001", "10001000" when "1010", "10000011" when "1011", "10100111" when "1100", "10100001" when "1101", "10000110" when "1110", "10001110" when "1111"; end Behavioral;
PIN-Pads. Deshalb sind CPLD's für CPU -Nachbauten eher wenig geeignet. https://numato.com/kb/cpld-vs-fpga-differences-one-use/
inquire about production status. Sheet No.: D2-A04402FEN 5 PC715V0NSZXF Series Fig.1 Forward Current vs. Ambient Fig.2 Diode Power Dissipation vs. Ambient Temperature Temperature 60 100 50 ) ) m A ( 80 ( 40 n 70 IF t n p 60 r 30 s c d r e w o 40 o 20 p F d i 10 D 20 0 0 −25 0 25 5055 75 100 125 −25 0 25
25 °C, unless otherwise specified) PARAMETER TEST CONDITION SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT Delay time VS= 5 V, IC= 2 mA, R =L100 Ω, (see figure 1) td - 4.0 - μs Rise time VS= 5 V, IC= 2 mA, R =L100 Ω, (see figure 1) tr - 5.5 - μs Fall time VS= 5 V, IC= 2 mA, R =L100 Ω, (see figure 1) tf - 7.0 - μs Storage time V = 5 V, I = 2 mA, R = 100 Ω, (see figure 1) t - 1.5 - μs S C L s Turn-on time VS= 5 V, IC= 2 mA, R =L100 Ω, (see figure 1) on - 9.5 - μs Turn-off time VS= 5 V, IC= 2 mA, R =L100 Ω, (see figure 1) off - 8.5 - μs Turn-on time VS= 5 V, IF= 10 mA, R =L1 kΩ, (see figure 2) on - 3.0 -
dankbar, dass es nicht dazu gekommen ist. Derzeit bin ich damit beschäftigt MP3-Files über einen VS1011 zum Laufen zu bringen - was Ende der vergangenen Woche erstmals geklappt hat. Ich weiß auch, dass manche hier das in der Mittagspause nach dem Essen zwischendurch machen. Ich bin echt stolz auf meine
. Eine tolle Kombination... :-o >Für dich mal der Hinweis auf den Klassiker: >Beitrag "Variable vs Signal" Ich habe einen rein kombinatorischen Prozess mit Schleifen. Grob gesagt habe ich CE D Flip Flops, die Länge und Code für einen ASCII Char beinhalten. Zum Encoden greife ich über den index
Encode: Macht einen Lookup auf ein BRAM, wo der Code gespeichert ist. Bspw: a -> 97 -> ram(97) => 1011 Decode: Hier wirds haarig, weil ich theoretisch über alle möglichen Codes vergleichen muss. Mit variabler Codelänge Am einfachsten und am schnellsten wäre es, wenn ich dies parallel machen könnte
vergleichsweise keine Probleme. Auch die Metcal ist im Vergleich zu JBC eher mittelmässig. Bei der Wahl, Metcal vs. JBC würde ich immer die JBC wählen. Die Metcal kränkelt ja am selben Problem wie der Magnastat. Es müssen schon besondere gewichtige firmen-politische Gründe vorliegen, um eine Metcal verwenden zu müssen
SMD LP arbeite, dann nimmt man eben dafür das geeignete Werkzeug. Übrigens war für mich die WT1011 eine der enttäuschendsten Lötstationen. Schwach gebaut, keinen Sturz vom Tisch aushaltend, lange Aufheizzeit, keine Speicherwahl, war sie in meinen Augen ein Rückschritt im Vergleich zu anderen Modellen
0110 01 Input sequence 0111 10 is fixed 1000 11 Odd/Even Cb,Y,Cr,Y… 1001 1010 Odd/Even Cb,Y,Cr,Y… 1011 Table 5. 4 Input data sequence vs. InterfacFormat 5.4 Display function 5.4.1 Resolution setting HX5116-Asupports QVGA、QVGA+、WQVGA、WQVGA- resolutions. Each resolution can be supported by different interface
0110 01 Input sequence 0111 10 is fixed 1000 11 Odd/Even Cb,Y,Cr,Y… 1001 1010 Odd/Even Cb,Y,Cr,Y… 1011 Table 5. 4 Input data sequence vs. InterfacFormat 5.4 Display function 5.4.1 Resolution setting HX5116-Asupports QVGA、QVGA+、WQVGA、WQVGA- resolutions. Each resolution can be supported by different interface
MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT OFFSET VOLTAGE, initial TC= 25°C ± .5 ± 2 ± .25 ± .5 mV OFFSET VOLTAGE, vs. temperature Full temperature range 10 30 5 10 µV/°C OFFSET VOLTAGE, vs. supply TC= 25°C 8 * µV/V OFFSET VOLTAGE, vs. power Full temperature range 20 10 µV/W BIAS CURRENT, initial TC= 25°C 5 50 3 10 pA BIAS CURRENT, vs. supply TC= 25°C .01 * pA/V OFFSET CURRENT, initial TC= 25°C 2.5 50 1.5 10 pA INPUT IMPEDANCE, DC T = 25°C 1011 * Ω INPUT CAPACITANCE T = 25°C 6 * pF COMMON MODE VOLTAGE RANGE 3 Full temperature range
k P L7 Ø 2,3 mm Ø 7,3 mm Ø 8,1 mm Ø 10,3 mm 1250W 400W a u d ir RG 214 6 GHz Cu vs PE 2x CuG vs PVC -20...+70 °C >80 dB 0,07 dB 0,3 dB 0,5 dB 0,9 dB a k L7 Ø 2,3 mm Ø 7,3 mm Ø 8,7 mm Ø 10,8 mm 1000W 320W 180W 130W - le G i RG 214 Hiflex 6 GHz Cu vs TPO 2x CuG vs PVC -25...+85 °C >70
Burr-Brown Corporation PDS-1195A Printed in U.S.A. July, 1994 SBOS026 SPECIFICATIONS ELECTRICAL At VS= ±15V and T A +25°C unless otherwise noted. Pin 8 connected to ground. OPA129PB, UB OPA129P, U PARAMETER CONDITION MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT BIAS CURRENT (1) VCM = 0V ±30 ±100 * ±250 fA vs
mit controllern gehabt. Habe auch schon einen voll funktionsfähigen MP3 Player via Xmega a3 und vs1011 Chip, mit drehencoder gebaut, der seine Daten etweder von einer SD-Card oder CF-card bekommt. Dabmit musste ich auch ein FAT schreiben, diese chips konnte ich aber über JTAG live debuggen, an
V16 4.6-4.8 FLUX LED SPECIFICATION Typical electrical/optical characteristic curves: Forward Current VS. Radiant Luminous Intensity VS. Forward Voltage Forward Current 100 2.5 A 80 i A m n 0 2.0 n t = e 60 I I u u a 1.5 C i e a 40 m a 1.0 r L V o n v F 20 i a 0.5 a e 0 R R 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 2.4 0 0 20 40 60 80 100 Forward Voltage(V) IF-Forward Current (mA) Forward Current VS. Radiant Luminous Intensity VS. Ambient Temperature Ambient Temperature 100 2.5 ) A i 2.0 t 80 n n t r 60 I 1.5 C n d d 1.0 a 40 a r R F 20 0.5 0 0 0 20 40 60 80 100 -30 -10 10 30 50 70 90 Ambient Temperature
2 4 6 8 10 12 14 16 VCC - SUPPLY VOLTAGE (V) F - INPUT CURRENT (mA) ) D Figure 4.Threshold Current vs. Supply Temperature Figure 5. Output Voltage, Low vs. Load Current E 1.6 2 L A M 1.4 O N ) T 1.2 ( 1 N W 0.9 E O 0.8 R 1.0 , 0.7 U E 0.6 C G L 0.8 T 0.5 O NORMALIZED TO : O H VCC = oV V 0.4 E TA= 25
2 4 6 8 10 12 14 16 VCC - SUPPLY VOLTAGE (V) F - INPUT CURRENT (mA) ) D Figure 4.Threshold Current vs. Supply Temperature Figure 5. Output Voltage, Low vs. Load Current E 1.6 2 L A M 1.4 O N ) T 1.2 ( 1 N W 0.9 E O 0.8 R 1.0 , 0.7 U E 0.6 C G L 0.8 T 0.5 O NORMALIZED TO : O H VCC = oV V 0.4 E TA= 25
the last value stored in it. www.national.com 6 L M 7 Typical Performance Characteristics 3 Accuracy vs. Temperature Operating Current vs. Temperature 20147820 20147821 Shutdown Current vs.Temperature Typical Output Noise 20147822 20147823 7 www.national.com 3 7 peratureRegistercontainsthevalue8000h(-256
dropout regulator see the LT1086 data sheet. U TYPICAL APPLICATION 5V, 7.5A Regulator Dropout Voltage vs Output Current V 2 L T VIN 6.5V IN LT1083 OUT 5V AT 7.5A R ADJ 121 F + 1% + D 10µF 10µF* A 1 TANTALUM L 1%5 T *REQUIRED FOR STABILITY P 1083/4/5 ADJ TA01 U T N I 0 0 IFULL LOAD OUTPUT CURRENT 1083/4/
dropout regulator see the LT1086 data sheet. U TYPICAL APPLICATIO 5V, 7.5A Regulator Dropout Voltage vs Output Current ) 2 ( I V ≥ 6.5V IN LT1083 OUT 5V AT 7.5A E IN E ADJ 121Ω▯ D + 10μF 1% + 10μF* G TANTALUM T 1 365Ω▯ V 1% U *REQUIRED FOR STABILITY 1083/4/5 ADJ TA01 T / U I 0 0 FULL LOAD OUTPUT CURRENT
dropout regulator see the LT1086 data sheet. U TYPICAL APPLICATIO 5V, 7.5A Regulator Dropout Voltage vs Output Current ) 2 ( I V ≥ 6.5V IN LT1083 OUT 5V AT 7.5A E IN E ADJ 121Ω▯ D + 10μF 1% + 10μF* G TANTALUM T 1 365Ω▯ V 1% U *REQUIRED FOR STABILITY 1083/4/5 ADJ TA01 T / U I 0 0 FULL LOAD OUTPUT CURRENT
dropout regulator see the LT1086 data sheet. U TYPICAL APPLICATION 5V, 7.5A Regulator Dropout Voltage vs Output Current V 2 L T VIN 6.5V IN LT1083 OUT 5V AT 7.5A R ADJ 121 F + 1% + D 10µF 10µF* A 1 TANTALUM L 1%5 T *REQUIRED FOR STABILITY P 1083/4/5 ADJ TA01 U T N I 0 0 IFULL LOAD OUTPUT CURRENT 1083/4/
10 100 1 10 100 I - LED FORWARD CURRENT (mA) I - LED FORWARD CURRENT (mA) F F Fig.3 Normalized CTR vs. Forward Current Fig.4 Normalized CTR vs. Forward Current (Black Package) (White Package) 1.4 1.6 VCE = 5.0V Normalized to V CE= 5.0V Normalized to TA= 25°C IF= 10 mA T A= 25°C F = 10 mA 1.2 1.4 1.2
mit M30620FCAFP. Daran laufen bei mir die zwei grafischen LCDs von Pollin. (LPH_7508 und LSU_7S1011A) Ich koennte die sofort an einen R8C13 anschliessen. Allerdings wird dann der Speicher knapp. 4. Jede Menge Timer und anderes integriert. Olaf
zurecht kommt. Zudem belebt Konkurrenz bekanntlich das Geschäft. Kann man grad beim Thema SAM7 vs LPC2000 bewundern. Da die Entwicklungswerkzeuge meist für beide geeignet sind, den Anwender also nicht binden, spielen die I/O-Features einen wesentliche Rolle - Atmel hat sich da von Philips deutlich
FORWARD INPUT CURRENT – mA F F Figure 1. Typical High Level Output Figure 2. Typical Output Voltage vs. Forward Input Current. Current vs. Temperature. A 8-PIN DIP, SO-8 A WIDEBODY m 6 V = 5.0 V m 6 V = 5.0 V – V = 0.6 V – V = 0.6 V N 5 O N 5 O E E R R U 4 U 4 C C L RL= 350 K L O 3 O 3 H RL= 1 K H RL=
FORWARD INPUT CURRENT – mA F F Figure 1. Typical High Level Output Figure 2. Typical Output Voltage vs. Forward Input Current. Current vs. Temperature. A 8-PIN DIP, SO-8 A WIDEBODY m 6 V = 5.0 V m 6 V = 5.0 V – V = 0.6 V – V = 0.6 V N 5 O N 5 O E E R R U 4 U 4 C C L RL= 350 K L O 3 O 3 H RL= 1 K H RL=
Konzipiere gerade an einer kleinen Schaltung, die kurzfristig per Input von einem Touch-Schalter (AT42QT1011 Chip) über ein T-Flip-Flop einen MOSFET und damit einen LED-Streifen schaltet. Später soll eine weiterentwickelte Version so einen Streifen auch dimmen können und vielleicht als Eagle Baustein herhalten
sehr viel mehr und ich kann besser ableiten als bei SOT-23. Auch ist die Gate Charge mehr (23-35nC vs. <15) umso wichtiger wäre es dann den mit Treiber anzusteuern. Den mal bei 3,5A in mein Excel eingesetzt ergibt: 0,30W statische Verluste 1,70W Schaltverluste 2,00W Gesamt Bei 50 K/W (1''
LTC203M LTC203C PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS Analog Signal Range ● ±15 ±15 V R ON VS= ±10V TMIN 110 125 Ω I = 1mA 25°C 65 110 65 125 Ω D TMAX 160 160 Ω ∆R ONvs VS 20 20 % ∆R ONvs Temperature 0.5 0.5 %/°C R ONMatch VS= 0V, DS= 1mA 5 5 % Off Input LeakagS I (OFF) VD= ±14V, VS= ±14V 0.01
2.5 3.0 3.5 -V DS- Drain-to-Source Voltage (V) -V GS- Gate-to-Source Voltage (V) Threshold Voltage vs. Junction Temperature On-Resistance vs. Drain Current 1.8 0.16 DS=250 A 1.6 0.14 e ) a 1.4 ( o c 0.12 V d 1.2 n -VGS2.5V l z s h l 1.0 s 0.10 s m e r o 0.8 - 0.08 -V =4.5V - N n GS ( ( 0.6 ) G ( 0.06
2.0 2.5 3.0 -V DS- Drain-to-Source Voltage (V) -V GS- Gate-to-Source Voltage (V) Threshold Voltage vs. Junction Temperature On-Resistance vs. Drain Current 1.50 0.18 -DS=250uA ) 0.16 ( 1.25 ) e ( 0.14 t c -VGS=2.5V o d1.00 n 0.12 V z s l l s 0.10 -VGS=4.5V h m0.75 e e o - 0.08 h N n - (0.50 ) 0.06 (
Code (Anhang), schreibe diesen für C18 um und füge noch ein GLCD ein. Ich kann problemlos mit dem VS1011 komunizieren und ich kann die Details der SD auslesen. Das Programm soll dann aber etwas mir nicht nachvollziebares machen. Wichtig zum Verständnis sind folgende 4 Funktionen: [c] void find_highest_song_number
Charge einfach > auch mal abgelaufen sein kann. Ich habe letzte Woche eine kleine Platine für VS1011E gemacht. Natürlich mit Bungard-Basismaterial. Da die Platine ganz klein war (60mm x 30mm) habe ich ganz alte Reststück benutzt. Laut Aufkleber auf der Platine ist MHD im Jahr 2007 abgelaufen!
Overload R 10ms INPTTT OFFSETVOLTAGE Initial@ +25"C tlOmV max Wirh External Trim Pot Adj. to zero vs.Temp (O to +7O"C) max t3Opv/"c (J) !3opv /oc (J) rlogv/"c (K) l1opv/oc (K) vs. SupplyVoltage llOOpV /o/o vs.Time t100prV/mo BOTTOM VIEW \\'arm-UpDrift (15 *= -lMODEL 310 75pV min) +IN.MODEL311 I\PU-f
trademarks of Linear Technology Corporation. U TYPICAL APPLICATIO 5V, 7.5A Regulator Dropout Voltage vs Output Current ( 2 VIN 6.5V LT1083-5 5V AT 7.5A A N + 10µF + 22µF* R TANTALUM I LT1083/4/5 TA01 E A 1 *REQUIRED FOR STABILITY O T T O U I 0 0 IFULLLOAD IFULLLOAD OUTPUT CURRENT (A) 1083/4/5 TA02 1 LT1083
are the property of their respective owners. U TYPICAL APPLICATIO 5V, 7.5A Regulator Dropout Voltage vs Output Current ) 2 L VIN≥ 6.5V LT1083-5 5V AT 7.5A T + + 22μF* E 10μF TANTALUM E D LT1083/4/5 TA01 G *REQUIRED FOR STABILITY L 1 V U T / P I 0 0 I /2 I FULLLOAD FULLLOAD OUTPUT CURRENT (A) 1083/4/5 TA02
OPTOCOUPLERS SINGLE-CHANNEL DUAL-CHANNEL 6N138 HCPL-2730 6N139 HCPL-2731 Fig. 4 LED Forward Current vs. ForwardVoltage Fig. 5 LED ForwardVoltage vs.Temperature 100 1.5 F = 1.6 mA ) 10 ) m T = 85˚C (1.4 ( A V - - T E N 1 TA= 70˚C A R L R O1.3 U V C R R 0.1 A A W W O O F1.2 F 0.01 TA= 25˚C TA= -40˚C TA=
schwer CMOS ICs oder mal nen AVR zu bekommen... Ich habe gerade mal kurz geschaut. Die haben da den VS1011E fuer 600Yen und den VS1053B fuer 700Yen. Und AVRs bekommt du in Japan eher seltener wie bei uns. Da setzen die Leute viel PICs, H8 oder R8C ein. Manche Leute auch noch Controller auf Z80 Basis
Olaf schrieb im Beitrag #1742841: > Ich habe gerade mal kurz geschaut. Die haben da den VS1011E fuer 600Yen > und den VS1053B fuer 700Yen. Ja, preise sind akzeptabel. Wie sieht es mit steuern aus?! Muss man so kleinigkeiten deklarieren? >> Obwohl das Entprellen und so von anfang an
Manuel Z. schrieb im Beitrag #3462277: > Auf ebay gibt es von einigen Händler VS1011E für ~3,60 EUR. Bei tme gibts den VS1003 für unter 3€.
Beitrag #3463789: > Manuel Z. schrieb im Beitrag #3462277: >> Auf ebay gibt es von einigen Händler VS1011E für ~3,60 EUR. > > Bei tme gibts den VS1003 für unter 3€. Den gibt es aber nicht als SOIC28 :)