weswegen ich von den Bauteilen ein wenig eingeschränkt bin. Ich habe einen RGB888 serializer namens "DS90C385A" gefunden, welcher für meine Anwendung passen könnte. Jedoch möchte ich das ganze displayseitig auch wieder deserialisieren, weswegen ich das Gegenstück des oben genannten Bauteils benötige. Kann mir jemand sagen, welcher Chip von der Datenübertragungsrate, etc. als deserializer für meinen DS90C385A-serializer passen könnte? Danke im Vorraus
Leitungstreiber verwendet werden, die auch gleich den Wellenwiderstand treiben können. Eine Kombination aus DS90C032B + DS90LV011A könnte gehen. Hat jemand 'ne bessere Idee? Der DS90C032B kommt direkt an den Dateneingang des LED-Strips. Vielleicht kann man den direkt anlöten oder z.B. in einen "Diodenstecker
preiswertere Leitungstreiber, um damit das WS2811-Protokoll (entspricht ca. 2 MBit) zu übertragen? Der DS90C032B kostet ca. 2,11€. Ist die höhere Geschwindigkeit denn ein Nachteil? Das stört doch nicht. Vielleicht sollte man irgendwie die Flankensteilheit begrenzen. Peter schrieb im Beitrag #3276196
DATA 1. Max. switching power 2. Life curve 3. Coil Temperature Rise ) ( ) e ( i d R A o e ( t u n c a e t e u o p C C m T i o C Contact voltage No. of operations Coil Temperature Rise (% of nominal) en_ds_61101_0000: 310105D 3 DE (ADE) 4-1. Operate/release time (1 Form A) 4-2. Operate/release time
capacitance from drain–to– on the drain are both high, then the signal coupled to the gate source (C ). may be large enough to exceed the gate–threshold voltage ds These capacitances are characterized as input (C ),isst- and turn the device on. put (Coss) and reverse transfer (C rss) capacitances on
All outputs off, See Figure 9 and Figure 2 VDS(on)= 0.5 V, (1)(2)(3) N Nominal current N = D , See 90 mA TC= 85°C VDS = 40 V, VCC = 5.5 V 0.1 5 DSX OFF-state drain current V = 40 V µA DS VCC = 5.5 V 0.15 8 TC= 125°C I = 100 mA, D 4.2 5.7 VCC = 4.5 V Static drain-source ON-state D = 100 mA, See (1and
All outputs off, See Figure 9 and Figure 2 VDS(on)= 0.5 V, (1)(2)(3) N Nominal current N = D , See 90 mA TC= 85°C VDS = 40 V, VCC = 5.5 V 0.1 5 DSX OFF-state drain current V = 40 V µA DS VCC = 5.5 V 0.15 8 TC= 125°C I = 100 mA, D 4.2 5.7 VCC = 4.5 V Static drain-source ON-state D = 100 mA, See (1and
willst, dann ist jeder PIC ein Exot. > Hier sind erheblich mehr AVR-Experten aktiv. > Wenn Du in C programmierst, können die natürlich auch eingeschränkt > weiter helfen. C ist ja gut portabel. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich programmiere in C, ja. Wenn ich mich hier so umsehe loht es sich
Ich nehme für jede Aufgabe den dafür passenden. Wenn ich Ethernet haben will, dann gibts einen 18F67J90, wenn ich Audio machen will, kommt ein dsPIC33F mit Stereo-DAC ins System, und wenn ich Rechenleistung brauche ein PIC32MX795, beispielsweise. Immer das, was benötigt wird. Ich verwende keine 16F,
-032-060C ( äAR x A9( /// 259R A2 l 05 360-081-032-013C ( äAR x A9( /// 259( A2 I u 05 360-081-032-059C ( A 4 7 AR NPUE /// 209R A(90 l 05 360-081-032-016C ( A R in3 7 SP3E /// AR9( A5l 360-00 81-032-026C
Uhr ausgeschaltet ist, übernimmt die Batterie die Versorgung des Uhren ICs. Die Zeit behält der DS1307, der ATMEGA168 fragt diese über I²C ab (mit Peter Fleurys library). Für den ATMEGA hab ich mich entschieden, weil die Kontrolle der Spalten damit wesentlich einfacher für mich schien, als mit der
Fassung hätten. Bei dir ergeben sich keine Konsequenzen, wenn deine Bauteile richtig sind, also z.B. C4/C5 nicht dicker als gezeichnet. Gruss Reinhard
en-LCD_MODUL_GRAFIK_FSTN_WEISS_128X128.pdf An dem Clover-Teil beiss ich mir auch grad die Zaehne aus, MC1368C ist wohl eher ds Platinenmaterial und zu dem M281 findet sich auch nichts offensichtliches ;)
and 6 S29GLxxxA MirrorBit™ Flash Family S29GLxxxA_00_A2 January28,2005 www.DataSheet4U.com A d v a n c e I n f o r m a t i o n Product Selector Guide S29GL064A, S29GL032A Part Number S29GL064A S29GL032A Speed Option 90 10 11 90 10 11 Max. Access Time (ns) 90 100 110 90 100 110 Max. CE# Access Time (ns
Hallo, an einem AT90S8535 ist bei mir ein I2c-Bus (an Port D4/D5) angeschlossen,an dem unter anderem eine Uhr PCF8583 haengt. Diese Uhr soll beim Abschalten des Mikros natuerlich weiterlaufen. ( ueber Dioden an eine CA032 Batt. angeschlossen ). Die Versorgung der I2C Bausteine ist ueber eine Diode von +5V des Mikrosgetrennt. Wenn jetzt die Stromversorgung des AVR abgeschaltet wird, fliessen anscheinend ueber die
Technology, Inc. S71327-04-00002/11 19 32 Mbit SPI Serial Flash A Microchip Technology Company SST25VF032B Data Sheet Read-ID (RDID) The Read-ID instruction (RDID) identifies the device as SST25VF032B and manufacturer as SST. The device information can be read from executing an 8-bit command, 90H or ABH
paar offene Fragen: - Kann ich LVDS als Schnittstelle nutzen, also auf der Hauptplatine per TI DS90C401 aus den 5 Volt SPI ein LVDS Signal erzeugen und auf der SD-Karten Platine per TI SN75LVDS9637 ein 3,3 Volt SPI Signal erzeugen? Gefühlt hört sich das zu einfach an. Ich habe Angst hier etwas zu
noch etwas anderes zu beachten? Ich habe hier als Receiver-Chip nur einen mit Enable-Pin gefunden (DS90C032B). Der eigentlich übertrieben ist, da 4 Kanäle. - Die Chips geben an bei LVTTL ein Logic High von 2,4 Volt auszugeben. Passt das noch für SD-Karten, oder ist das sowieso zu wenig? Viele Grüße
0.537 72.2 2.573 –54.3 0.110 –40.1 0.343 95.9 18000.0000 0.546 64.7 2.400 –59.4 0.106 –41.6 0.347 90.6 Data Sheet P14067EJ2V0DS00 5 NE3210S01 AMPLIFIER PARAMETERS V DS= 2 V, I = 10 mA FREQUENCY GUmax GAmax S21| |S122 K Delay Mason’s U G1 G2 MHz dB dB dB dB nsec dB dB dB 2000.0000 27.26 12.97 –33.03
ransfer PP 0 26 MHz CL≤ 30pF Mode (PP) Clock frequency Identification Mode(OD) fOD 0 400 KHz 32 / 44 MKEV032GCB-SS510 Parameter Symbol Min. Max. Unit Remark Clock low time / Clock high time WL/tWH 10 - ns C L 30pF Clock rise time / Clock fall tTLHtTHL - 10 ns C L 30pF time Inputs CMD, DAT (referenced to CLK
Hier mal ein netter P-MOSFET von Infineon: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC030P03NS3G-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a30431d8a6b3c011d90d084910435
Ich glaub die beiden sind ein versuch wehrt : http://www.ebay.de/itm/2Pcs-IPP032N06N3G-60V-120A-188W-N-Channel-MOS-Field-Effect-Power-Transistor-/191647099872?hash=item2c9f0eabe0 Dauer zwar ne Zeit bis die da sind aber wenn ich mir 4 Stück für ca. 5,60€ bestelle und 3 Stk. Einbau
c ) TJ= 25°C t ( i t e e TJ= 150°C R 1.5 r n u O C c d c u e u 1 o l1.0 o - a - - o t i N n r ( a D r , 0.5 , n D ( I V = 10V D DS R 0.1 20µs PULSE WIDTH▯ 0.0 VGS = 10V▯ A 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5A
/packaging D A b2 B 0.15 C A (DATUM A) E1 E (DATUM B) 1 2 3 e e1 TOP VIEW 4X A 0.08 C A1 C A A2 SEATING PLANE 3x b2 A SIDE VIEW 0.10 C A H c L VIEW A-A Microchip Technology Drawing C04-032 Rev D Sheet 1 of 2 DS20006033E-page 12
Drehimpulsgeber mit und ohne Taster - LDO Spannungsregler in SMD, hätte gerne die von Micrel (MIC2920A-x) - DS90LV019, DS26LS31, DS26LS32, DS90LV031, DS90LV032 - Optokoppler SMD - IR Decoder (wie TSOP17..) nur in SMD - gnerell mehr von TI, Maxim und AD Mehr fällt mich jetzt gerade nicht ein. Wenn die Mail
daß ich einige der gwünschten Bauteile lagernd im Sortiment habe. Um einmal ein paar zu nennen: DS1631 (12Bit I²C-Bus Temp.Sensor), MAX7311, MAX4572, IL300, TLP504, Digitaler Feuchtesensor Sensirion SHT15, Drehimpulsgeber Typ PEC12 und noch ein paar Kleinigkeiten. Vorbeischauen lohnt sich: http
Voltage (V) DS DS Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 100 2.0 I = 4.0A c D ) n ( s n s e R 1.5 u n C O d c e e u T = 25 C r zl o J o a 1.0 - - ro - - N i i ( r T J 150 C r D
. 2 Non-Saturated Switching Time vs gra_073.ds4 Load Resistance gra_074.ds4 100 100 90 A Pulsed s m 80 µ t 70 condition e e 60 T = 80°C i r A t c 50 s 10 d 40 T A 25°C o a 30 s r e F 20 TA= -40°C R 10 0 1 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 10 100 1000 10000
. 2 Non-Saturated Switching Time vs gra_073.ds4 Load Resistance gra_074.ds4 100 100 90 A Pulsed s m 80 µ t 70 condition e e 60 T = 80°C i r A t c 50 s 10 d 40 T A 25°C o a 30 s r e F 20 TA= -40°C R 10 0 1 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 10 100 1000 10000
. 2 Non-Saturated Switching Time vs gra_073.ds4 Load Resistance gra_074.ds4 100 100 90 A Pulsed s m 80 µ t 70 condition e e 60 T = 80°C i r A t c 50 s 10 d 40 T A 25°C o a 30 s r e F 20 TA= -40°C R 10 0 1 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 10 100 1000 10000
Definitions Bus Cycles (Notes 2–4) Command s Sequence l First Second Third Fourth Fifth Sixth (Note 1) c C Addr Data Addr Data Addr Data Addr Data Addr Data Addr Data Read (Note 5) 1 RA RD Reset (Note 6) 1 XXX F0 Manufacturer ID 4 555 AA 2AA 55 555 90 X00 01 Autoselect Device ID 4 555 AA 2AA 55 555 90 X01
(10) 4840 (11) MKAE S14B (12+13) Anschlußstecker zum Mainboard (14) Altera Cyclone II CPU, EP2C8F256I8 (15) Spansion S29GL064N90TFA02 (16) Stecker zum TFT-Display/Tasten (17) LVC14A (18-23) ST K410 Z014 (24) W04 5610DG (25) BSP171
glücklich den Fehler gefunden zu haben! :-) Hier das Datenblatt vom Chip http://www.mouser.com/ds/2/100/001-98525_S29GL064N_S29GL032N_64_Mbit_32_Mbit_3_V_-933028.pdf P.S.: Bei farnell gibt es den S29GL064N90TFI020 ("I" anstelle "A"). Der wäre auch ok. Gleicher Temperaturbereich, aber der "A" ist
C ds SHORTED ) V DS =-10V 1000 C = C ( rss gd e 8 Coss = Cds Cgd a F Ciss o ( 800 V c e 6 n r i 600 o a - a t 4 C t C 400 a Coss , Crss S 200 G 2 - 0 0 1 10 100 0 4 8 12 16 V , Drain-to-Source Voltage
C ds SHORTED ) V DS =-10V 1000 C = C ( rss gd e 8 Coss = Cds Cgd a F Ciss o ( 800 V c e 6 n r i 600 o a - a t 4 C t C 400 a Coss , Crss S 200 G 2 - 0 0 1 10 100 0 4 8 12 16 V , Drain-to-Source Voltage
C ds SHORTED ) V DS =-10V 1000 C = C ( rss gd e 8 Coss = Cds Cgd a F Ciss o ( 800 V c e 6 n r i 600 o a - a t 4 C t C 400 a Coss , Crss S 200 G 2 - 0 0 1 10 100 0 4 8 12 16 V , Drain-to-Source Voltage
and low noise amplifier, IC5, when receiving. A low-pass filter is formed by components: L10, L11, C31, C32 and C36. The remaining passive components provide bias and decoupling. 2009 Microchip Technology Inc. Preliminary DS70599B-page 9 MRF24J40MB FIGURE 2-1: MRF24J40MB SCHEMATIC F . 2 M 1 H 0 2 M 1 DS70599B-page 10 Preliminary 2009 Microchip Technology Inc. MRF24J40MB TABLE 2-1: MRF24J40MB BILL OF MATERIALS Designator Description Manufacturer Part Number C2 Chip Capacitor 0402 COG 0.5P Johanson
CS11). Dadrüber zwei Widerstände für SDA und SCL (wiederum verbunden über die RTC und dann an den µC). Der Widerstand ganz oben Links ist für die I2C-Adresse des AS1130 (optional). Der Kondensator zwischen AS1130 und µC ist für den AS1130. Unter dem AS1130 zwei Widerstände für für RSTN und IRQ.
Link jetzt richtig verstanden haben sollte, wäre es besser, wenn die Kondensatoren für den Quarz des µC so nahe wie möglich an VDD und GND des µC liegen? Hatte gedacht, sie müssen einfach nur so nahe wie möglich am Quarz liegen. Und die Kondensatoren sollte auch lieber über VDD und GND des µC angeschlossen
Treiberschaltung für den Motor mit drauf die 4 IC die mit 333 gekennzeichnest sind. http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDC6333C.pdf Die ICs die mit 3059 beschriftet sind konnte ich leider noch nichts drüber finden aber hier gehen die Gates der Fets hin. MfG Kai
für den >Motor mit drauf die 4 IC die mit 333 gekennzeichnest sind. >http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDC6333C.pdf Das I²C-Protokoll (Kommandos) ist ohne Gegenstellen Hardware (Sender) nicht zu entschlüsseln. Das einfachste ist den PIC neu zu programmieren und eigene Kommandos zu implementieren
Output Characteristics TransferCharacteristics 20 20 )16 )16 A -GS=3,4,5,6,7,8V ( t t e12 e12 r r C C i i r 8 -2V r 8 T=125 C D - j I I - - 4 o 4 -1.5V Tj25 C T=-55 C j 0 0 0 2 4 6 8 10 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 -V DS- Drain-to-Source Voltage (V) -V GS- Gate-to-Source Voltage (V) Threshold Voltage