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Optokoppler
Gehäuse Vce (max) [V] Vsupply [V] CTR [%] Iout [mA] Geschwindigkeit Bemerkung Lieferant Datenblatt 4N25 4N26 4N27 4N28 DIP6 30 — 20, 10 ton/off 2 µs (typ.) B C D DK e F U R Broadcom CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi QT-Brightek Toshiba Vishay 4N32 4N33 DIP6, SMD6 30 — 500 100 5 µS / 100 µS B C DK F U R CT-Micro Everlight Isocom ONSemi Vishay 4N35 4N36 4N37 DIP6, DCJ6 30 — 100 100 ton/off 7 µs B C D DK e F U R Broadcom CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi QT-Brightek Toshiba Vishay 6N135 6N136 PS8501 DIP8 20 15 30 100 1 MBit/s Dual-channel
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Galvanische Trennung
via Widerstand oder LED verbraten werden. Datenleitungen. Hier eignen sich schnelle Optokoppler wie 6N137 (10Mbit/s). Für höhere Geschwindigkeiten bietet z. B. Analog Devices recht teure Digital Isolators an, genannt iCoupler. Beispielschaltung. Die Leitungen RXD, TXD und DE gehen zum Mikrocontroller
(siehe Artikel Optokoppler). Der 6N137 hat einen Open-Collector Ausgang und muss mittels des Pull-Up Widerstands auf 5V gezogen werden. Hinweis! Der in diesem Beispielbild verwendete DC/DC-Wandler ist ungeregelt und braucht eine Minimallast
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HD44780
Zeile. Näheres ist dem Datenblatt zu entnehmen. Kommandos. + HD44780-Befehlssatz Befehl RS RW D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Bildschirminhalt löschen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Cursor auf Startpos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X Modus festlegen 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S Display/Cursor 0 0 0 0 0 0 1 D C B Cursor/Display schieben 0 0 0 0 0 1 S/C R/L X X Funktionen 0 0 0 0 1 DL N F X X CGRAM-Adresse setzen 0 0 0 1 CGRAM-Adresse DDRAM-Adresse setzen 0 0 1 DDRAM-Adresse Adresse/Status lesen 0 1 BF CG-/DDRAM-Adresse Daten in DDRAM/CGRAM schreiben 1 0 Daten Daten aus DDRAM/CGRAM
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MIDI
Masseschleifen ist die Empfängerseite in der Regel durch einen Hochgeschwindigkeits-Optokoppler (z.B. H11L1, 6N138, PC900) galvanisch vom Sender getrennt. Das Protokoll kann von allen gängigen UARTs eines PCs generiert werden, vereinzelt ist aber die benötigte Senderate nicht exakt einstellbar. Hardware. Die
LED des Optokopplers vor einer zu hohen Rückwärtsspannung. Andere häufig verwendete Optokoppler sind 6N137 oder 6N138, die allerdings eine Versorgungsspannung von 5 V voraussetzen: Zur Verbesserung der EMI/EMC-Eigenschaften kann es notwendig sein, zusätzliche Kondensatoren und Filter einzusetzen. Das
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
Audio-Boards. Hier noch die Pinbelegung des B1-Erweiterungssteckers: 01 GND 02 VCC 5V 03 VCC 3.3V 04 N.C. 05 SPI_CS - Chip Select (von uC nach FPGA) 06 N.C. 07 SPI_DI - SPI Data In (von uC nach FPGA) 08 BCLK - Bit Clock (von Master Codec) 09 SPI_CLK - SPI Clock (von uC nach FPGA) 10 LRCLK - LR-Clock (
RS232 Signal vom uC zum MAX232 18 SDOUT2 - zum D/A Wandler (Codec) 2 19 GPO 3 - Chip-Select Codec 2 20 N.C. 19 GPO 2 - Chip-Select Codec 1 20 N.C. 19 GPO 1 - SPI-Data out 20 N.C. 19 GPO 0 - SPI-Clock Out 20 N.C. Nexys Board. Im SVN-Repository (s.u.) gibt es eine Version des DAPs für das Nexys-Board. Diese
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Standardbauelemente
Precision, Micropower, CMOS, Is~40µA (typ.), Iout=8mA PDF R 2,05 LM4250 1 0,3-0,01 1-0,001 3-5 3-10 nA 8-50 nA Vcc-0,6V Vee+0,6V Vcc-0,6V Vee+0,6V @10kΩ 3V 0,008 - 0,09 Micropower, "programmierbar", Werte jeweils für Is=8µA und 90µA PDF R 0,98 ICL7621 2 0,5 0,15 15 30 pA 1 pA Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar
Anwendungen Lieferant Daten- blatt CNY17 0,28 Optisch, Standardtyp 3,7kV 50-100kHz R,C PDF, PDF Temic 6N137 0,49 Optisch, Logikausgang (5V) sehr schnell 14MHz R,D,I PDF ADUM240* 10 Induktiv, 3V/5V Logik extrem schnell, EN90650, 5kV F www ISO72* 1,25 Kapazitiv, 3V/5V 6kV, bis zu 150MHz DK,F PDF PC817/827
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3-Phasen Frequenzumrichter mit AVR
nicht ganz billig, theoretisch sollten es aber auch preiswertere schnelle Typen tun, wie z.B. der 6N137 oder HCPL2630. Letzterer bietet 2 Koppler in einem Gehäuse. Dabei ist allerdings die Signaltreue zu beachten. Keinesfalls darf der Optokoppler die Phase invertieren! Dieser Fehler würde zum 'Shoot-Through
Feature' Anschluss bezeichneter Verbinder zu sehen. An diesen können die beiden Analogsignale (Pin 6 und 8) angelegt werden. Pin 6 (ADC Kanal 5) steuert das V/f Verhältnis während an Pin 8 (ADC-Kanal 4) das Frequenzregelsignal anliegt. Pin 4 dient zur Änderung der Drehrichtung. Eine nach Masse gesetzte
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
Ahnung davon hat bitte zusammenkürzen. apt-get install linux-libc-dev-mipsel-cross apt-get install libc6-mipsel-cross libc6-dev-mipsel-cross apt-get install binutils-mipsel-linux-gnu apt-get install gcc-4.4-mipsel-linux-gnu apt-get install g++-4.4-mipsel-linux-gnu apt-get install apt-cross dpkg-cross Der
Nähe J4) LED4: grün , leuchtet nur ganz schwach (neben LED3, Nähe J4) LED5: grün (neben Prozessor) LED6: blau CPU Heartbeat, blinkt im Sekundentakt (neben Prozessor) - Anmerkung: blinkt nur bei Windows CE! LED7: rot (neben LED5) LED8: grün , zeigt HD-Schreibzugriff bei einer Aufnahme an (neben J6, USB