4.3.1 Vakuumkammer und thermische Stabilisierung Das Interferometer ist in einer Vakuumkammer (V» 260 l) aufgebaut (siehe Abbil- dung 4.1). Diese wurde an der Hochschule-Konstanz gefertigt und an der Humboldt- Universi˜at zu Berlin leckgetestet und nachbearbeitet. Als Abdeckung dient eine 5cm starke
test condition A. 7.1.1.1 There will be no functional defects following a shock delivering at least 260 g in a half sine pulse no longer than 2 ms to each of 6 sides. Each of the 6 sides will be shock tested with one each display, for a total of 6 displays. The displays are secured by designated mounting
=-30~+85 :* Mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit E cycle Time tc 500 E Rise/Fall Time R ,Ft 20 E Pulse Width (High, tw 230 Low) Write Mode ns R/W and RS Setup Time tsu1 40 R/W and RS Hold Time H1 10 Data Setup Time tsu2 80 Data Hold Time H2 10 Crystalfontz America, Inc. Phone: (509) 291-3514
For 10 seconds Storage temperature T stg - 30 to + 125 ˚C *4 T <=70˚C *3Soldering temperature Tsol 260 ˚C C *5 TC <=60˚C Electrical Characteristics (Ta = 25˚C ) Parameter Symbol Conditions MIN. TYP. MAX. Unit Forward voltage V F IF= 20mA - 1.2 1.4 V Input Reverse current IR V R 3V - - 10 - 4 A - 4 RepetitivepeakOFF-statecurrent
in HCMOS test circuit Frequency Frequency Supply Voltage Supply Current *Rise Time rt ) *Fall Time ft) **Duty Cycle Model Number Range Stability 1.0 to –25ppm, –50ppm, 5V–0.25V 10mA 10ns 10ns 45/55% IQXO-350, -350I < 100.0kHz –100ppm 100.0 to –25ppm, –50ppm, 5V–0.25V 10mA 15ns 15ns 45/55% IQXO-350, -
+150 °C o TJ Maximum Junction Temperature +150 °C t g TL Lead Temperature (Soldering, 10 seconds) +260 °C e ESD Human Body Model 8000 V S P Note: S 1. The input and output negative ratings may be exceeded if the input and output diode current ratings are observed. A a o g S w Recommended Operating Conditions
Document No.: FT_000053 FT232R USB UART IC Datasheet Version 2.07 Clearance No.: FTDI# 38 Future Technology Devices International Ltd . FT232R USB UART IC The FT232R is a USB to serial UART FIFO receive and transmit
Package −60°C to 150°C Infrared (15 seconds): 220°C L TO-46 Package −60°C to 180°C , TO-92 Package: 260°C 3 TO-46 Package: 300°C 3 M Temperature Accuracy (Note 1) / 5 LM135/LM235, LM135A/LM235A 2 Parameter Conditions LM135A/LM235A LM135/LM235 Units M / Min Typ Max Min Typ Max 5 Operating Output Voltage
Ein universeller Can-Knoten (Master bestückt mit FT232 und Adum)
Hi Martin, ja, gibt es. Ich wollte auf das Löten von dem FT232 verzichten deshalb habe ich für den USB-Anschluss ein Ardunio Board "zweckentfremdet" ;-) Pass aber und für 7,-€ auch noch recht günstig. Die Messköpfe sind direkt an der FP befestigt. Gruß Ingo
mir: (1) ein Sinus im Bereich von ca. 8 kHz - 15 kHz erzeugen kann (2) von einem Messsignal eine FT erstellt, und mir die Amplitude der höheren Harmonischen vom der in (1) erzeugten Frequenz sagen kann ( maximal zur 3ten Harmonischen, eigentlich reicht zur 2ten ) (3) mehre analog Ein&Ausgänge hat
Messungen kann ich noch nichts sagen, aber umso genauer um so besser. Der Preisrahmen liegt so um die 260 Euro für die Elektronik. Guter Community-Support, und viele vorhandene Beispielprogramme wären auch schön. Mfg Thomas
n o E le e S b L i 4 4 o e K H s a f d S c D e d A n i w e r 9 f e 5 3 s e r e K a d l i e R D F i ft h C h e c e g 6 2 1 a , W I a e D P h C K d n 7 1 S 9 S C a i D A h r K 9 c C e A A q S s s K s C l r e f r e 8 d t l i t v a L a s A 7 : t so F a D e w r S M t 1 s rf U t K e r a o s A 6 = i da S o
************************************************************************** -- Eigener Code by FT -- type und signaldefs fuer die FSM type init_s_m is (IDLE, DELAY, DO_INIT, AFTER_INIT); signal current_state, next_state : init_s_m; -- zaehlvariable fuer 260 us bei einem Takt von 50 MHz
************************************************************************** -- Eigener Code by FT -- type und signaldefs fuer die FSM type init_s_m is (IDLE, DELAY, DO_INIT, AFTER_INIT); signal current_state, next_state : init_s_m; -- zaehlvariable fuer 260 us bei einem Takt von 50 MHz
CC V Top Operating Temperature -55 to 125 °C Input Rise and Fall Time V = 2.0V CC 0 to 1000 ns tr ft VCC = 4.5V 0 to 500 ns VCC = 6.0V 0 to 400 ns 4/16 M74HC595 DC SPECIFICATIONS Test Condition Value T = 25°C Symbol Parameter VCC A -40 to 85°C -55 to 125°C Unit (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max.
a +25°C release practice, it is necessary to design the mountings with some care if this point of 260 G (B). From figure 40 we find is to be true. It has been found that supporting the magnet or Hall switch with formed brackets of aluminum or brass will often contribute that the points will close 40
should be used. RecommendedPb-FreeIRProfile TIMEWITHIN 5 °CofACTUAL t PEAKTEMPERATURE p 20-40 SEC. Tp 260 +0/-°C 217°C TL E RAMP-UP RAMP-DOWN U 3 °/SEC.MAX. 6 °C/SEC. MAX. ATsmax 150 - 2°C R P Tsmin E T ts L PREHEAT 60 to 150 SEC. 60 to 180 SEC. 25 t 2°C to PEAK TIME NO TES: THE TIME FROM 25 °C to PEAK
National Semiconductor CorpDS100888 www.national.com A 8 0 Absolute Maximum Ratings (Note 1) (4 sec.) +260˚C V L If Military/Aerospace specified devices are required, Maximum Junction 9 please contact the National Semiconductor Sales Office/ Temperature +150˚C S Distributors for availability and specifications
, C =0 (–)0.1 µA DC Current Gain hFE VCE =(–)2V, C =(–)1A 150 300 (290) MHz Gain-Bandwidth Product fT VCE =(–)10V, C =(–)500mA 330 MHz Output Capacitance Cob VCB =(–)10V, f=1MHz (50)28 pF Continued on next page. Any and all SANYO products described or contained herein do not have specifications that
Unbekannte - vorgenommen. Damit kann dann die richtige Bestimmung der ersten 4 Unbekannten 1 bis 4˜uberpr˜ft werden. † Nur wenn die Uberpruf˜ng mit den ersten 3 Gitternetzlinien und den letzten 3 Gitternetzlinien zu demselbigen Ergebnis wie bei den 4 Gitternetzlin˜en gefuhrt hat, wird das Ergebnis als˜gultig
etwas groesser wie der maximale Spannungsabfall am R27 Messwiderstand ist. Bei 0.25 Ohm sind das etwa 260mV. (Bei einem 500 Ohm Poti und 6.2V VREF sind dass 11.9K) Den anderen Eingang von A2 (6) legst Du direkt an der Eingangseite von R27 an. Mit dieser Änderung ist nun VREF- nicht mehr notwendig.
MJ15016 gibt es zumindest bei Digi-Key. Je nach Ausgangsleistung suche nach einen Transistor mit: fT 1-2MHZ VBE = 100-200V Imax 15A Ptot > 100W http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3055A-D.PDF Bei Längstransistoren ist Überdimensionierung wegen des möglichen Avalanche Breakdowns bei
Servus, mittlerweile hat FTDI seinen FT600 vorgestellt. Mit bis zu 4 Endpoints könnte der richtig wuppen. Allerdings scheint es noch keinen Treiber zu geben..
FT600 genauso wie FT90x schein mir noch FTDI Vaporware zu sein...
von ca. 100µs hinbekommt? [code] FT_W32_SetCommBreak(ftHandle); FT_W32_ClearCommBreak(ftHandle); FT_W32_WriteFile(ftHandle, &StartCode, 1, &bytesWritten, NULL); FT_W32_WriteFile(ftHandle, DMXData, 512, &bytesWritten, NULL); [/code
dass die Break und MAB Time nicht konstant sind über mehrere DMX-Frames [code] while(1) { FT_SetBreakOn(ftHandle); FT_SetBreakOff(ftHandle); FT_Write(ftHandle, &m_DMXData_frame, 513, &bytesWritten); Sleep(30); //milliseconds } [/code] Gruß Bernd
. . . 35nC at VGE = 15V • Low Plateau Voltage . . . . 6.5V Typical • UIS Rated . . . . . . . . . 260mJ • Low Conduction Loss 10St. für 5€, ich sag mal "beliebig viele Verfügbar". Preis ist auch verhandelbar. Mail an "mail -ät- technologiewerk-qua.de". Viele Grüße, Matthias
ein Bild wie groß so ein IGBT Chip sein sollte. http://4hv.org/e107_files/public/1227609688_30_FT57865_igbt_explosion_1.jpg Auch sehen meine IGBTs noch anders aus als die auf den vorher gezeigten Fotos. Nichtmal der Stempel mit dem Datecode oder was auch immer das ist, ist drauf. mfg Stefan
save traces and setups to a new file on the USB mass storage device 258 To recall traces and setups 260 To use the file explorer261 8 Reference 263 Upgrading to an MSO or adding memory depth 264 Software and firmware updates 264 To set up the I/O port 265 To use the web interface 265 Using the 10 MHz
150 °C D STG a TJ Maximum Junction Temperature +150 °C l T Lead Temperature (soldering, 10 seconds) +260 °C P L D ESD Human Body Model 8000 V T B Note: - 2. The input and output negative voltage ratings may be exceeded if the input and output diode current ratings are observed. e c i Recommended Operating
using 16-gauge wire. recommended. If the case of the device must be electri- This translates to 4mV/ft at 1A load current, so it is callyisolated,athermallyconductivespacercanbeused, importanttokeepthepositiveleadbetweenregulatorand aslongasitsaddedcontributiontothermal resistanceis load as short as possible
/en/Main/MiniUSB. der btm ist da drauf: http://robotrack.org/include.php?path=article&contentid=260 Ich bekomme auch die firmwaredaten des adapters und nicht die des BTM-222. könnte mich jemand bei meiner fehlersuche unterstützen? oder geht das garnicht über den adapter? muss ich das direkt
Hab nen neuen USB/Serial Adapter (FT232R Breakout Sparkfun 3,3V auf 5V umgebaut) ausgeliehen und mit dem gehts. Vielen Dank für alles
over 200 °C 255 °C ± 5 °C Time: 60 sec. - 90 sec. 20 sec. - 25 sec. Chip-mount air reflow profile 260 240 220 200 180 ° 160 / u 140 r 120 p t 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 time / sec. Table for temperature vs. time during the air reflow process Tolerance of temperatures
a +25°C release practice, it is necessary to design the mountings with some care if this point of 260 G (B). From figure 40 we find is to be true. It has been found that supporting the magnet or Hall switch with formed brackets of aluminum or brass will often contribute that the points will close 40
, ein MAX232 Modul oder ein FT232 Modul, oder, oder. Was meint ihr dazu? Gruß, Joe
den FT232, dann Pin1 und Pin2 bei JP2 brücken. Der FT232 muss jedoch vorher über ein Tool, welches von der FTDI Webseite bezogen werden kann, programmiert werden. CBUS0 muss dann auf Taktausgabe geschaltet
Wegen der Datenübertragung: lässt sich egtl. USB nicht direkt im CPLD ohne Umweg über den FT2232 realisieren, bei evtl. höheren Übertragungsraten? Falls nein: wäre der FT2232H eine Verbesserung?
> Ein Problem habe ich allerdings bereits in der FT2xx.dll/.so ausgemacht Hast Du mal ältere Versionen von FT2xx.dll versucht ?
Document No.: FT_000053 FT232R USB UART IC Datasheet Version 2.01 Clearance No.: FTDI# 38 Future Technology Devices International Ltd . FT232R USB UART IC The FT232R is a USB to serial UART • FIFO receive and transmit
; -- ************************************************************************** -- Eigener Code by FT -- type und signaldefs fuer die FSM type init_s_m is (IDLE, DELAY, DO_INIT, AFTER_INIT); signal current_state, next_state : init_s_m; -- zaehlvariable fuer 260 us bei einem Takt von 50 MHz (T=20.0 ns
M 0.350 (8.89) 0.350 (8.89) , 0.320 (8.13) 0.320 (8.13) M C Pin 1 ID Pin 1 ID 3 3 0.390 (9.90) 2 0.260 (6.60) 0.260 (6.60)32 (8.43) M 0.240 (6.10) 0.240 (6.10) , M C 3 N 3 L 0.070 (1.77) e 0.040 (1.02) G 0.040 (1.02) 0.014 (0.36) 0.320 (8.13) l 0.014 (0.36) 0.320 (8.13) M T 0.010 (0.25) n 0.010 (0.25
National Semiconductor CorpDS100888 www.national.com A 8 0 Absolute Maximum Ratings (Note 1) (4 sec.) +260˚C V L If Military/Aerospace specified devices are required, Maximum Junction 9 please contact the National Semiconductor Sales Office/ Temperature +150˚C S Distributors for availability and specifications
Frequency SCP Ta = −10~70°C ― 2.75 MHz SCP Pulse Width tCWH CWL ― 150 ― ns SCP Rise / Fall Time tr ft ― ― 30 ns LP Set−up Time tLSU ― 150 290 ns LP Hold Time LHD ― 5 40 ns Data Set−up Time t ― 170 ― ns DSU Data Hold Time DHD ― 80 ― ns FR Delay Time td ― 0 90 ns CDATA Set−up Time CSU ― 450 850 ns CDATA