www.renesas.com/en/document/dst/x9c303-datasheet?r=502681 Von Dallas gab es 100 kΩ "pseudo-logarithmisch" das DS1666S-100, zwar nicht logarithmisch, aber mit abschnittsweise unterschiedlicher Steigung. https://rocelec.widen.net/view/pdf/22ux5lhao0/MAXMS15619-1.pdf Heinz R. schrieb im Beitrag #8070072: > wir
Rainer W. schrieb im Beitrag #8070077: > Von Dallas gab es 100 kΩ "pseudo-logarithmisch" das DS1666S-100, zwar > nicht logarithmisch, aber mit abschnittsweise unterschiedlicher > Steigung. So wie bei mechanischen Potis auch.
0.02; Vripple 0.01. Erhalten habe ich für die Spule min. 266.92 uH und den Kondensator mit min. 4.1666 uF. Und daraus habe ich mir dann die Schaltung zusammengestellt, die jetzt aber viel zu viel Spannung ausgibt: 70.1 Volt (da habe ich dann ausgesteckt)... Ich verstehe nicht wieso das nicht geht
musst du für deinen eigenen funktionierenden Stepup nämlich auch machen: - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf - https://www.ti.com/lit/an/snva559c/snva559c.pdf > Aber was ich nicht sicher bin richtig verstanden zu haben ist, dass ich > bei grösserer Last eine "kleinere" Spule benötige
einfacher anzufangen, also wie oben. Was genau passiert eigentlich mit einem FET wenn man ihn mit der V_DS Breakdown Voltage und darüber betreibt? Brennt er durch? Im Anhang das Datenblatt des Motors.
schrieb im Beitrag #7477056: > Was genau passiert eigentlich mit einem FET wenn man ihn mit der V_DS > Breakdown Voltage und darüber betreibt? Brennt er durch? Ist möglich, nach meinem Kenntnisstand kommt es aber häufiger vor, dass der Transistor danach dauerhaft leitet.
does V = V IN OCP OCS not present initially. V IOCP = OCP (A) RDS(ON) For example: IfVOCP=375mV,andR DS(ON)10mΩ,theI OCPwillbe37.5A. VIN5V/Div) IfVOCP=225mV,andR DS(ON)10mΩ,theI OCPwillbe22.5A. VOUT(1V/Div) Over Voltage and Under Voltage Protection TheuP1542assertsovervoltageprotectionifthefeedback voltageV
, CSEL, VSEL, FAULT, and BMON.... -0.3V to V CC TQFN (derate 20.8mW/°C above +70°C)...............1666.7mW Voltage Range at Storage Temperature Range.............................-55°C to +150°C TOUT-, TOUT+...................CCT.(- 1.3V) to (CCT + 1.3V) Die Attach Temperature.........................
Dreierteiler braucht man für beide Teilerverhältnisse 96 und 375, die die 10 MHz Referenz auf 104,1666 und 25,6666 kHz herunterteilen. Die Differenz beider Teiler ist DCF, die infiniten Reste fallen heraus. Erst wird mit einem auf 77,5 kHz synchronisierten Quarz die FSK des DCF-Trägers durch einen rein
langer Zeitkonstante herausgemittelt und der aufbereitete DCF-Träger wird zum Hochmischen auf 104,1666 kHz benötigt. Dazu kommt ein integrierter Quadraturmischer zum Einsatz, ein 3-kreisiges Bandpassfilter filtert die benötigten 104,1666 kHz heraus, das Signal ist weitgehend sinusförmig und die Frequenzen
selber hat eine Verstärkung von 100. Wird die wirklich so hoch gebraucht? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm833.pdf 11.2 LayoutExample, Seite 20 Der Widerstand RAA wird wohl tatsächlich von TI empfohlen. 1 K passt da schon, sollte ungefähr so groß wie AVV sein. Wird eigentlich zur Verminderung
jetzt noch eine weitere 1,5 V Batterie einsetzt dann kommt man auf (1,5 V + 6 V - 5 V)/ 1,5 mA = 1666 Ohm. Mit 6,0 V und 666 Ohm liegst Du gerade am Minimum der für die Kapsel nötigen Spannung. Der Aussteuerbereich liegt max. bei +/- 1 V. Es wird aber weniger sein. Mit 7,5 V und 1666 Ohm liegst
. leistung kraft 1 25 100 250 611-DS-0200530 DS-02005 M 0.1 Amp. bei 30VDC 30gf 611-DS-040-02 DS-040-02 N 0.1 Amp. bei 16VDC 30gf 16 2.2 611-DS-080-CPA DS-080-C PA O 0.1 Amp. bei 16VDC 30gf 1.5 611-DS-180RT DS-180 RT P 0.001 Amp. bei 5VDC
using 1/4 multiplex displays. Data Sheet Index: (Unshaded devices are described in this document.) 1: DS41575 PIC16(L)F1933 Data Sheet, 28-Pin Flash, 8-bit Microcontrollers. 2: DS41364 PIC16(L)F1934/6/7 Data Sheet, 28/40/44-Pin Flash, 8-bit Microcontrollers. 3: DS41574 PIC16(L)F1938/9 Data Sheet, 28/40/
AD2, P0–P15 ........................-0.3V to +24-TQFN (derate 20.8mW/°C over +70°C) ................1666mW 7 INT/O16.........................................................Operating Temperature Range (TMIN to MAX )-40°C to +125°C X DC Current on P0–P15, INT/O16 ..................................Junction
Ich habe gute Erfahrungen mit DS1666 von Maxim: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1666.pdf Das ist zqwar keine I²c Ansteuerung, kommt aber auch mit 3 Leitungen aus. Frank L. schrieb im Beitrag #5122917: > Schwachsinn
ganzen Antworten. 1. Getestet, habe ich bisher die üblichen Verdächtigen AD84xx von Analog Device, DS1803 von Maxim und einen von TI den Typ weiß ich nicht mehr. 2. Getestet wurde mit einem 100Hz, 1KHz und 10KHz Sinussignal, 1Veff. 3. Alle IC wurden über I2C angesteuert ohne weitere externe Beschaltung
hold time 0 - - ns tDS8 Data setup time 80 - - ns tDH8 Data hold time 30 - - ns tCH8 Output disable time 20 - 140 ns C L = 100pF tACC8 RD access time - - 280 ns C L = 100pF tCCLW Control L pulse width (WR) 200 - - ns tCCLR
bekommt die Beschreibung des Herstellers als erstes Ergebnis http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/1666.pdf Und, oh Wunder, da ist ein Schaltplan drin. Bei 12 Zellen sollte man Figure 5. beachten. Der Vorteil von dem Chip: Er arbeitet ohne weiteren Mikrocontroller ganz selbständig, man muss
Wenn Du Dich mit 128 Stufen anfreunden könntest, wäre der DS1666 von Maxim etwas für Dich: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1666.pdf Du kommst mir 2 entprellten Tastern für "Auf" oder "Nieder" und "Schritt" aus. MfG Paul
Paul B. schrieb im Beitrag #4934563: > Wenn Du Dich mit 128 Stufen anfreunden könntest, wäre der DS1666 von > Maxim > etwas für Dich: > > https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1666.pdf Hab' ich was verpasst, oder warum wird das Ding in Gold aufgewogen? Da ist doch auch nicht mehr
gleichzeitig aktiv sind. wieso? 8x 150mA gibt 1,2A Datenblatt sagt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf ULN2803A Specifications 7.1 Absolute Maximum Ratings at 25°C free-air temperature (unless otherwise noted) MIN MAX UNIT Total substrate-terminal current -2.5 A also /8
wüsst jetzt auch nicht wie ich das anstellen soll. Dann lieber 1 Watt Widerstände? Da ich die 4,1666 Ohm so wohl ohnehin nicht zu kaufen krieg, wären 2 parallel gechaltete 8,2 Ohm Widerstände ohnehin zu bevorzugen
hold time 0 - - ns tDS8 Data setup time 80 - - ns tDH8 Data hold time 30 - - ns tCH8 Output disable time 20 - 140 ns C L = 100pF tACC8 RD access time - - 280 ns C L = 100pF tCCLW Control L pulse width (WR) 200 - - ns tCCLR
Zwegat bringen es IMO in 4:44 Minuten gut auf den Punkt ... http://www.youtube.com/watch?v=LxzVYZcVxDs
eine Familie ernähren muss, Min.-Lohn-Niveau! 20000 Netto oder Brutto? 20000 netto wären ca. 1666€/monat Netto. Eine Familie mit Papi, Mami und 3 Kidies würde ca. 2500€ HIV bar auf die Pranke erhalten (Wohnung (warm +NK) ca. 1200€)!
Application Maestro, CodeGuard, devices in life support and/or safety applications is entirely at dsPICDEM, dsPICDEM.net, dsPICworks, dsSPEAK, ECAN, the buyer’s risk, and the buyer agrees to defend, indemnify and ECONOMONITOR, FanSense, HI-TIDE, In-Circuit Serial hold harmless Microchip from any and
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Beispiel ein Servo der mit 4096 Schritten auflöst. http://www.heliflightcenter.com/HSD65001_Align_DS650_Digital_Servo_p/hsd65001.htm Dann gibt es eine Reihe von Servos die mit 560Hz (1,8ms) angesteuert werden die ich sowieso ausklammere bei meinem Problem. Mir ist schon klar, daß ich mir bei
( DOC No. HX8352-A(T)-DS ) HX8352-A (T) 240RGB x 480 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile Single Chip Driver Version 05 December, 2008 HX8352-A(T) 240RGB x 480 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile Single
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erfolgen soll, muss die Spannungsregelung digital erfolgen. Ich dachte daher an einen LM3127 mit einem DS1666 im Teiler-Pfad. Ich habe auf einer Internetseite mal gelesen, dass der DS1666 es nicht mag, wenn an seinem Widerstandspfad eine höhere Spannung anliegt als er mit Vdd zu Verfügung hat. Was
zu deinen Vorstellungen. Oder für NiCd/NiMH-Akkus vielleicht ein http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/1666.pdf , Schaltung ebenfalls im Datenblatt, eingestellt wird er auf 10 Zellen, der 17.5V Trafo würde passen obwohl es auch 15V täten, hier braucht der Trafo nicht nur einen Gleichrichter, sondern auch
, dann müssen die 100.000 wfm/s doch wie Andreas schreibt, runtergerechnet werden, oder? Also: 1666,6 wfm pro 1 Hz, weil 1666,6 * 60 Hz = 100.000 wfm/s Jetzt muss der Glitch ja meinetwegen auch einen Moment sichtbar sein, damit das Auge ihn auch sehen kann, sonst bringst ja nix. Wann wird er dann
, dann eben im Verhältnis 1666,67 zu 2 stehen, und das nur in einem real auf dem Display angezeigten aus den 1666,67 gemittelten Signalformen. Da würde ich den doch in der 1 Sekunde des Bildes auch kaum sehen, im nächsten ist er
DATA SHEET ( DOC No. HX8340-B(T)-DS ) HX8340-B(T) 176RGB x 220 dot, 262k color, with internal GRAM, TFT Mobile Single Chip Driver Preliminary version 01 February, 2008 HX8340-B(T) 176RGB x 220 dot, 262K color, with internal GRAM, TFT Mobile
Meine Empfehlung waere ein Microchip dsPIC. Der eingebaute ADC hat ca. 500 kHz Bandbreite, das sollte also reichen. Je nach dsPIC schafft er bis zu 2 MSamples/sec (fuer 120 kHz FFT musst Du mit mindestems 240 kHz). Die Chips sind auch schnell
dsPIC wären da eigentlich richtig, auch wenn das hier nicht gern gelesen wird ;) der ad-wandler ist ausreichend schnell und ne fft-lib für die hardware gibts von mc ebenfalls
wie der betreff schon sagt such ich ein (bzw. 2) dieser digitalpotis. Falls jemand sowas abzugeben hat kann er sich gene hier melden und wir klären alles weitere
Hallo zusammen, ich habe einen primitiven Audio-Verstärker mit zwei DS1666 am Verstärkereingang gebaut. Leider habe ich immer, wenn ich das Poti verstelle, ein Knacken in den Lautsprechern. Meine Frage: Hat schonmal jemand einen DS1666 in einer ähnlichen Schaltung verbaut
Wenn du auf AGP nur irgendwie verzichten kannst, würde ich dir das Gigabyte Board GA-EP45T-DS3R nahelegen. Das werkelt nämlich auch hier in meinem PC, zusammen mit 2 GB DDR3-RAM mit 1666 MHz Takt sowie einem Dual Core Processor mit 3 GHz. Das amcht ganz ordentlich Spass, daran zu arbeiten