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vnh2sp30.pdf
VNH2SP30-E AUTOMOTIVE FULLY INTEGRATED H-BRIDGE MOTOR DRIVER Table 1. General Features Figure 1. Package Type RDS(on) Iout Vccmax VNH2SP30-E 19 mΩ max 30 A 41 V (per leg) ■ OUTPUT CURRENT: 30A ■ 5V LOGIC
in „25A Regler per PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vollbr_cke_VNH3SP30.pdf
0.6 2.5 2 0.5 1.5 0.4 1 0.3 0.5 0.2 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 175 Tc (ºC) Tc (ºC) 19/26 VNH3SP30 MultiPowerSO-30 THERMAL DATA MultiPowerSO-30 PC Board Layout conditionthf
in „VNH3SP30 auch als Halbbrücke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CD00043711.pdf
VNH2SP30-E Automotive fully integrated H-bridge motor driver Features Type RDS(on) out Vccmax 19mmax VNH2SP30-E 30A 41V per leg) •5V logic level compatible inputs MultiPowerSO-30™ •Undervoltage and overvoltage
in „Warum Serienwiderstände zwischen µC-I/O und Motortreiber-I/O?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rnvn2dualmotor.pdf
Leistungsmerkmale / Eigenschaften von RN-Mini H-Bridge • Verwendet den zwei der neuen Motortreiber VNH2SP30 (erzeugt wesentlich weniger Hitze als VNH3SP30), bis 3A kaum Erwärmung • Ansteuerung von kleinen und größeren Motoren bis max. 4 A je Motor . Kurzzeitige Spitzenströme sind durchaus auch bis 10A
in „Ansteuerung von Motor-Treiber mit PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints.pdf
i R5 R6 R7 20 26 J1 R8 4K7 IC1 +5 S1 GND GND Res2 Res2 Res2 AREF PC3 (ADC3/PCINT11) 27 4K7 VNH3SP30 3 0 4k7 4k7 4k7 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12) 28 1 10 23 4 LED1+ SW0 30 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13) 2 6 ENB/DIAGB VCC 13 LED2+ PD0 (RXD/PCINT16) 3 ENA/DIAGA VCC
in „[Artikel] Motoransteuerung mit PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sheet1.pdf
i 02 R5R R6R R7R PIU101AVCC PC1 (ADC1/PCINT9)PIU1025 +5 GND 1K P02 R4R Res2 Res2 Res2 AREF PIU1020 PC2 (ADC2/PCINT10)PIU1026 J1J R8R 4K7 IC1C Supply i +5 S1S 24k7 P24k7 04k7 AREF PC3 (ADC3/PCINT11)PIU1027 PIJ101 4K7 01 VNH3SP30 PIS103 LED1+ SW0 P I S 1 0 0 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13
in „[Artikel] Motoransteuerung mit PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCB_Project_11.pdf
AVCC PC1 (ADC1/PCINT9) PIU1024 1K R4 R5 R6 PC2 (ADC2/PCINT10) PIU1025 +5 GND PR2 R7 Supply i Res2 Res2 Res2 AREAR F PIU102 AREF PC3 (ADC3/PCINT11) PIU1026 J1 R8 4K7 IC1 +5 S1 P44k7 PI4k7 P64k7 PIU1027 PIJ101 4K7 P0 VNH3SP30 3 0 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12
in „VNH3sp30 Revision?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCB_Project_DC11.pdf
10 VNH3SP30 23 PIS104 LED1+ SW0 P I S 1 0 0 30 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13) PIU1028 PIJ1022 PIIC1610 ENB/DIAGB VCC PI131023 P I S 1 0LED2+ 1 P31103PD0 (RXD/PCINT16) PIJ1033 P I I C 1ENA/DIAGA VCC PI3C1013 SW1 P
in „PWM Frequenz für den VNH3SP30-E“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eagle3d_powerso30_ic_inc.txt
,Pinbreite,Pinbreite,Pindicke, object{IC_SMD_GRND(15.9,11,3.3,14.2,10,10,1.27,1.27,0.47,0.47,0.28,0.2,0,3,0,7.5/6,7.5/5,0)} #end ----- Die >object< -Zeile habe ich mit den neuen Werten lt. Datenblatt (hier VNH2SP30) editiert (glücklicherweise sind alle Angaben in mm
in „Eagl3D Bauteile“ · Platinen ·
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edison-module_HG_331189.pdf
Guide June 2016 20 Document Number: 331189-004 External Interface Pins and Electrical Characteristics 2 Table 13 I C high speed mode pullup strength settings for SCL C b Internal pullup value Current assist settings 1 Notes Cb< 30pF 2 kohm 0x1 30 pF ≤ Cb ≤ 40 pF 2 kohm 0x4 2 40 pF ≤ Cb ≤ 70 pF 2 kohm 0x5
in „Intel Edison Breakout Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1809271221_Texas-Instruments-DAC5571IDBVR_C24061.pdf
Digital Input Code Figure 23. Figure 24. ZERO-SCALE ERROR FULL-SCALE ERROR vs vs TEMPERATURE TEMPERATURE 30 30 VDD = 2.7 V VDD = 5 V VDD = 2.7 V 20 20 V m V r 10 m 10 o r E o e E 0 a 0 l S c o −10 - −10 e u Z F −20 −20 −30 −30 −50 −30 −10 10 30 50 70 90 110 −50 −30 −10 10 30 50 70 90 110 T − Temperature −
in „Hilfe bei der Berechnung (Voltage Divider)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AS5048_Datasheet.pdf
- 160 -- 160 -- ns STOP Condition Noise margin at VnL LOW level 0.1VDDp -- 0.1VDDp -- 0.1VDDp -- V VnH Noise margin at 0.2VDDp -- 0.2VDDp -- 0.2VDDp -- V HIGH level Note(s) and/or Footnote(s): 1. After this time the first clock is generated. 2. A device must internally provide a minimum hold time (120ns
in „Drehwinkelmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·