/MCLR/V PP 1 21 RA7/OSC1/CLKI 2 20 RA6/OSC2/CLKO NC VSS 3 19 VDD NC 4 PIC16F87 18 NC VSS 5 17 VDD NC 6 16 RB7/PGD/T1OSI RB0/INT/CCP1(1) 7 15 RB6/PGC/T1OSO/T1CKI 0 1 2 3 4 8 9 1 1 1 1 1 ) A D ( C L K C / X P N / / N D / C K T/ / O / C S 1 D M 4 / R 2 P B B B 3 R R R B R U UT - 28-Pin QFN O O E
Zündung und evtl > Zustand 3 Wege Ventil auslesen kann. [code] 19:09:40 - junkers/remote: FF 28 000100010000000000000000FF00 // VL Soll 20C 19:10:14 - junkers/boiler: 8C3E7400784400 28 01 00 01 42 07 // VL Soll 20C 19:10:31 - junkers/remote: FF B4 000100010000000000000000FF00 // VL Soll 90C
moin, ich habe eine KSBR 3-16 a21 mit DT1 und TA211e im keller. komme ich da auch ohne BM1 an die daten der heizung? beim lesen habe ich was von i2c gesehen. wo wäre der? bisher loge ich mit ds18b20 und einem teensy4.1. das läuft seit einigen jahren
2003 Microchip Technology Inc. DS39599C-page 175 PIC18F2220/2320/4220/4320 2 FIGURE 17-13: I C SLAVE MODE TIMING WITH SEN = 1 (RECEPTION, 7-BIT ADDRESS) w l 1 r n e = t e e t K a a e i t o A P m i s U n s e 9 u r a t B i k u B t t s
machen, sondern eher eine kleine Schulung sein :) achja, mal eine blöde Frage: im Plan steht nur CNY17 (keine weitere Angabe), ich hab CNY17-3 hier. Der eventuelle Unterschied des CTR sollte nicht unbedingt störend sein, oder? (CNY17-1: 40-80%, CNY17-3: 100-200%)
ein Rechtecksignal am Eingang angeschlossen, welches je nachdem, wie ich die 2 Eingänge verbinde (E1&E2, E1 auf Rechteck & E2 auf Masse, E1 auf Masse & E2 auf Rechteck) an Messpunkt 1 anders aussieht. (Zwischen R8 und R9 ist z.B. schon kein Rechteck mehr zu erkennen, lediglich eine sehr geringe nicht
RESET J1 J2 21CBUS0 10CBUS1 27 CBUS2 OSCI 11CBUS3 3.3V 9CBUS4 D B B R10 3k3 1 PIO4 D D D ND A T OSCO 28 1 2 R9 3k3 2 PIO3 N N N G H E R8 3k3 3 PIO6 G G G A T T R7 3k3 4 PIO7 2 1 4 2 3 2 S1 R18 R15 300k 300k A A J3 O O SPI_MISO 0 1 1 2 SPI_MOSI 3 SPI_SCK 4 SPI_SS R17 R16 5 3.3V 100k 100k 6 SPI Host 2021
China-Modell. Zudem gibt es auf Ebay noch diesen (https://www.ebay.de/itm/272923405425), der kostet 28€, unterstützt aber laut Beschreibung SPI und die ICE40 FPGAs. Allerdings hat der genauso viele Pins wie das 10€ günstigere Modell. Ich würde vermuten, dass der für 17€ auch alles kann, was ich brauche
Wichtig ist die MPSSE (Multi-Protocol Synchronous Serial Engines) und die ist drin (die gab es m.E. bei älteren FT232xx noch nicht). USB to JTAG ist als Applikation explizit im Datenblatt erwähnt: https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232H.pdf Duke
alle anderen <1500 Euro Skopes mal > so richtig alt aus. es liegen auch 5 Jahre zwischen Rigol DS1000E und DS2000 (oder DS1000Z um in gleicher Liga zu bleiben). Die Rigol Platform selber ist knapp 8 Jahre alt, natürlich wird man da nterschiede sehen. > Mir war bis dato gar nicht klar, wie viel
das Datenblatt sein: http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fsa/pdf/products/memory/fram/MB85RC16-DS501-00001-8v0-E.pdf Peter
sowieso mit PIC arbeitest, die Ressourcen auf insgesamt 3 PICs (je 2 QEI) verteilen. 1. Master-µC z.B. dsPIC33EP (60/70Mips) mit 2 QEI 2. zwei Slave-µC dsPIC33FJ64MC802 (40Mips) 28Pin, haben auch 2 QEI. Gruß Hermann
Hi! Sorry fürs hijacken dieses Threads ;) Also wahrscheinlich reichen 17-18 Bit für meine Anwendung aus. Aber gut, um sicher zu sein habe ich mal 20bit angesetzt ;) 16 sind definitiv zu wenig und die jetzige Lösung mit einem Xmega und softwaremässiger Erweiterung auf 17
Hier noch die Homepage für aktuelle Downloads zum SDS1104X-E : https://www.siglenteu.com/resources/documents/digital-oscilloscopes/#sds1000x-e-series Bernd_Stein
anderen PWM-Lüfter habe ich mal die PWM-Schaltung, die einen NTC 50k ( B=3950 ) verwendet, mit dem DS18B20 verglichen : *Tu* war mit LED1 = 30°C eingestellt und *Td* mit LED3 = 20°C, was 100% PWM bei 50°C ergeben sollte. Bei 29°C war 10% PWM und eine Drehzahl von 228U/min 35°C, 17%, weiterhin
weltweit angebotenen RTCs alle über 20 Jahre alt und damit Schrott. Nach meinen Recherchen wurde der DS12887+ zumindest bis vor kurzem produziert, ich fand im Netz Fotos mit einem Datecode 17xx. Nach dem Datenblatt ist der DS12887+ aber nicht zum DS12B887 kompatibel. Also fällt eine Reparatur mangels Ersatzteil
20 > Jahre alt und damit Schrott. > Klar, alles Schrott. > Nach meinen Recherchen wurde der DS12887+ zumindest bis vor kurzem > produziert, ich fand im Netz Fotos mit einem Datecode 17xx. Nach dem > Datenblatt ist der DS12887+ aber nicht zum DS12B887 kompatibel. Also > fällt eine Reparatur
.34 Data V.32 bis Data, Voice/ No. [128-Pin TQFP] Device (LSD) (VC) QC, MOH V.44 Data FDSP Part No. [28-Pin QFN] [32-Pin TQFP] Compression, Part No. Part No. V.17 Fax, TAM, Worldwide SmartV.92 DS56-L147-203 CX81801-74 CX20493-21 — Y Y Y — SmartV.92/S DS56-L147-204 CX81801-74 CX20493-21 CX20442-11 Y Y Y Y SmartV.92/LF DS56-L147-206 CX81801-84 CX20493-31 — Y Y Y — SmartV.34 DS28-L147-203 CX81801-72 CX20493-21 — — Y Y — SmartV.34/S DS28-L147-204 CX81801-72 CX20493-21 CX20442-11 — Y Y Y SmartV.34/LF DS28-L147-206 CX81801
Drain-to-Source Voltage (V) V DS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1000 3.0 e ID = 41A c a A s 2.5 ( s n e e TJ= 25°C R r 100 n 2.0 u O ) C c d c TJ= 175°C u z
Drain-to-Source Voltage (V) V DS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1000 3.0 e ID = 41A c a A s 2.5 ( s n e e TJ= 25°C R r 100 n 2.0 u O ) C c d c TJ= 175°C u z
Voltage. Current. 30.00 VOUT= 6.0V 30.00 V = 6.0V I = 0 mA ) I = 0 µA ) V = 7.0V OUT µ 29.00 OUT A28.00 VOUT 3.3V IN t ( VIN 4.3V e +25°C +90°C n r 28.00 r26.00 u u t t e 27.00 n24.00 s 0°C c i 26.00 e22.00 VOUT= 0.9V u -45°C u VIN 2.0V Q Q 25.00 20.00 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 -45 -22.5 0 22.5 45 67.5 90
= 1000pF e 75 V = 5V 50 VDD = 17.5V s 70 IN ( 65 a 60 c e 55 s 40 D ( n 50 D2 E t 45 I 30 a 40 T a 35 tFALL o D1 r 30 20 RISE P 25 20 4 6 8 10 12 14 16 18 10 –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 125 V DD (V) TEMPERATURE
Current. 3.34 3.34 3.33 0°C VOUT= 3.3V 3.33 VIN 4.3V ) ILOAD 1 mA ) -45°C 0°C VOUT= 3.3V ( 3.32 ( 3.32 e e 3.31 a 3.31 a l -45°C +25°C l 3.30 +25°C V 3.30 V 3.29 u 3.29 u t t 3.28 +90°C u 3.28 +90°C u 3.27 O O 3.27 3.26 3.26 3.25 4 5 6 7 8 9 10 0 25 50 75 100 125 150 Input Voltage (V) Load Current (mA)
BUK962R5-60E N-channel TrenchMOS logic level FET 28 July 2016 Product data sheet 1. General description Logic level N-channel MOSFET in a SOT404 package using TrenchMOS technology. This product has been designed
nimmt und bieten erstaunlich viel, z.b. einen UART, SPI, I2C, MDU (Hardware-Mul/Div für 16-Bit) PWM, 17K Flash im 8-Pin PDIP und sie sind schnell: 35MHz Single-Cycle (1T) https://www.stcmicro.com/datasheet/STC8G-en.pdf Ich lasse mir jetzt vom STC8G1K17A oder STC8G1K08A (unterscheiden sich nur durch
ich Dir das jetzt auch nicht weiter ausreden, sondern nur meine Gedanken dazu abgeben. Cartman E. schrieb im Beitrag #8083343: > Z.B. von Silabs. (Wenn die mal nicht schon alle abgekündigt sind. ☺) Ja, es gab so einige Exoten. Ich habe noch irgendwo 1 oder 2 Muster des DS80C400 herumliegen.
à 2,5 mA zzgl. 4 Neon-Glimmlampen à 1 mA mit 50 % Duty-Cycle als blinkender Doppelpunkt, also ca. 17 mA im Mittel Erstbegutachtung: * MOSFET: "Toshiba" TPH1R403NL 30 V / 1.7 mΩ * Shunt: 10 MilliOhm * Feedback-Teiler: 3,9 MegaOhm : 27 k; Vref = 1,25 V * Diode: E1G Super Fast (35 ns) Recovery
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! CHF3.28 49%OFF | 10pcs 2v 160ma 50*50mm Sonnen kollektoren DIY für Batterie Handy Ladegeräte mono kristallines Silizium modul für Camping Rasen lampe https://a.aliexpress.com/_Eu2eT4L
, ID=5.8A 18 28 m TJ=125°C 28 39 R DS(ON) Static Drain-Source On-Resistance V GS.5V, I D5A 19 33 m V =2.5V, I =4A 24 52 m GS D gFS Forward Transconductance V DSV, I D5.8A 33 S VSD Diode Forward Voltage IS=1A,V GSV 0.7
Eine Möglichkeit wäre One-Wire. z.B. DS28E17 (One-Wire <-> I2C Master bridge) oder DS2438 (ist zwar eigentlich zur Batterieüberwachung gedacht, hat aber auch einen ADC für andere Nutzungen an Bord) oder da I2C offenbar ausfällt
Joe F. schrieb im Beitrag #5197537: > z.B. > DS28E17 (One-Wire <-> I2C Master bridge) > > oder > > DS2438 (ist zwar eigentlich zur Batterieüberwachung gedacht, hat aber > auch einen ADC für andere Nutzungen an Bord) Patrick J. schrieb im
Transistors IDSS Leakage Current VS= 52V 10 A R High-side Switch ON Resistance T = 25 °C 0.34 0.4 DS(ON) j Tj=125 °C 0.53 0.59 Low-side Switch ON Resistance Tj= 25 °C 0.28 0.34 T =125 °C 0.47 0.53 j Source Drain Diodes V SD Forward ON Voltage ISD = 2.8A, EN = LOW 1.2 1.4 V t Reverse Recovery Time I
V7-1Z29E9 F SPNO 250VAC Kontaktstößel 7.9N H 785-V7-2B17D8 V7-2B17D8 F SPDT 250VAC Kontaktstößel 2.63N I J o 785-V7-3E17D8 V7-3E17D8 F SPDT 277VAC Kontaktstößel 0.49N n 785-V7-4A17D8 V7-4A17D8 F SPDT 250VAC Kontaktstößel
16:17:01 mint-21 CRON[28949]: pam_unix(cron:session): session closed for user root Feb 12 16:17:25 mint-21 rtkit-daemon[1874]: Supervising 4 threads of 3 processes of 1 users. Feb 12 16:17:25 mint-21 rtkit-daemon
cpu@0 version: 6.151.5 serial: To Be Filled By O.E.M. slot: U3E1 size: 1534MHz capacity: 4600MHz width: 64 bits clock: 100MHz capabilities: lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae
4 5 6 7 8 N N GND V V _ _ _ _ _ _ R10 R11 L A P P S S A A 10k 10k GND 0 1 6 7 2 2 2 2 2 9 8 TDA7439DS13TR TPA3140D2 TDA7439DS13TR D L A T T _ _ R3 G S S O O T T R_IN4 28 SD 1 AMP_SHUTDOWN_TTL A _ _ L U O 10k A I R X X L_IN4 7 FAULT 2 D U U C3 C11 M M 26 BSPL AMP_L_IN 1 C7 3 C23 R_IN3 SPK_L 1n L1 2 220n
Hallo! In meinem ca. 8 Jahre alten Rechner werkelt eine CPU Intel E8400 mit 2*3GHz auf einem Asus P5E VM HDMI Das Board hat einen Intel G35 Chipsatz: https://www.asus.com/Motherboards/P5EV_HDMI/ Macht es Sinn da eine Karte für USB 3.0 nachzurüsten? Hintergrund
meinen Kenntnisstand erst ab W7 unterstützt. Treiber für xp und meinen Intel Controller (Gigabyte Z77-DS3h) habe ich noch nicht gefunden. Meine 3.0 Anschlüsse laufen halt mit 2.0 Tempo. Die von mir angesproche PCI.e Karte stellt unter xp zwei USB 3.0 Anschlüsse sicher.Tempo?? Aber sicher schneller als 30MB
bi-directional device. 2. For bi-directional devices havinR V of 10 volts and under,Rthe I limit is doubled. DS21503 Rev. 9 - 2 2 of 3 1.5KE6V8(C)A - 1.5KE400(C)A www.diodes.com 10,000 )p Ip Measured at ( 100 Peak Valpp I Zero Bias T F N ( R E R C 1000 U A C Half Valpp I /2 I S A L P U 50 C Measured at P ,T Stand-off
5546d4626afcd350016b1c511cb70df6 Mit Qg=15nC @10V und Ciss=907pF sollte der bestens zum Treiber passen. Und Rdson=3,28mOhm @10V Vgs ist hierbei schon bemerkenswert. Und die 100A? Nun, wenn 100A aus dem Akku gezogen werden, teilen die sich ja auf die 6 MOSFETs auf, so dass im Idealfall jeder nur 17A verkraften muss
Akku gezogen werden, teilen die sich ja auf die 6 > MOSFETs auf, so dass im Idealfall jeder nur 17A verkraften muss. > > Die Verlustleistung eines MOSFETs ist dann I² x R = rund 1W. Easy. Ähh, nein! 17A Dauerstrom ist ahlb so viel Verlustleistung als 50% der Zeit 34A. 17A² * 3,3mR = 1W
e ON : FRP signal is available. OFF: No.FRP signal. ( DIP Switch is all OFF on shipment.) 9.1 Block Diagram D7~D0 Anode Drivers WR V.F.D RD ùüýğøýċĶĻ CS Display C/D BL Controller RESET Grid DS0~DS3 EXCS1
e ON : FRP signal is available. OFF: No.FRP signal. ( DIP Switch is all OFF on shipment.) 9.1 Block Diagram D7~D0 Anode Drivers WR V.F.D RD ùüýğøýċĶĻ CS Display C/D BL Controller RESET Grid DS0~DS3 EXCS1
Australische Dollar 1 EUR = 1,49 AUD): 1- 4 pcs. AUD 25,- 5-10 pcs. AUD 20,- 11-99 pcs. AUD 17,- Delivery (500g) AUD28 (for Europe) Each module is only about 10gram Einzelne Module sind sicher zollfrei. War zumindest bei mir so.
Figure 1. Gameboy card edge connector (end view of ROM cartridge). 10/2000 Elektor Electronics 35 T E S T&M E A S U R E M E N T 5V D1 5V A 2V5 IC5 2 4 D5 5V C3 3 1D A BAV199 R7 5VC 7 k 5 D6 S1 1p8 4 C17 6 R5 3 2V5 10 C5 C14 K1 470k 1 R6 1% 100n 12 D7 CH B C2 R1 1% IC1a 4k7 11 100n 100n 1M 6 0V 5V 2 1%
Figure 1. Gameboy card edge connector (end view of ROM cartridge). 10/2000 Elektor Electronics 35 T E S T&M E A S U R E M E N T 5V D1 5V A 2V5 IC5 2 4 D5 5V C3 3 1D A BAV199 R7 5VC 7 k 5 D6 S1 1p8 4 C17 6 R5 3 2V5 10 C5 C14 K1 470k 1 R6 1% 100n 12 D7 CH B C2 R1 1% IC1a 4k7 11 100n 100n 1M 6 0V 5V 2 1%
Driver Current Monitor 3 M / 5 2 M / 8 1 M L DS007787-13 DS007787-14 *(Increase R1 for I small) V ≤ V −2V L L Driving TTL Voltage Follower DS007787-15 DS007787-17 VO= VIN Pulse Generator DS007787-16 www.national.com 12 L M Typical Single-Supply Applications