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ISE14.x und chinesisches Platform Cable USB geht nicht
Eines fällt mir noch ein: Der Stecker vom Adapter hat nicht 1:1 zum Pinning der User Guides gepasst. Also einfach das Ribbon-Cable per Stecker einstecken, das hat nicht funktioniert. Ich musste mit einzelnen Käbelchen alles verbinden. Erst dann hat es funktioniert
(x=34) ein.
FPGA, VHDL & Co. ·Joachim M. · ·37 Antworten
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Neues Unterforum für KI-Themen einrichten ?
? Das kommt darauf an, was man als "verrechnet" bezeichnet. Bis heute gibt es Geräte, bei denen 1 / 3 * 3 nicht 1, sondern 0.99999999 ergibt. Darüber hinaus wendest Du IMO die flashcen Maßstäbe an. Denn die Ergebinisse von KI-Modellen hängen sehr stark davon ab, für welche Aufgabe sie trainiert
``` 37 x 12 ---- (7*2=14) write down 4, carry over 1. (3*2=6+1=7) -> 74 (7*1=7) write down 0? Wait. Let's align properly: 37 x 12 ---- 74 (37 * 2) 37 (37
www.mikrocontroller.net ·Bradward B. · ·141 Antworten
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st25r3916_schematic.pdf
▯1 ▯2 ▯3 ▯4 ▯5 ▯6 D LDO GND GND GND GND GND GND GND N +5V+5V U3 +3V3+3V3 G +5V 3 2 +3V3 VIN VOUT C18 C17 C16 C15 C20 C19 C10 ▯A 2.2uF 2.2nuF/ 10319F 2.2uF 10nf ▯A C33 C34 S C35 C36 100nF 4.7uf V 100nF 4.7uf RFI2 1 GND C9 C6 N GND G 3 D P G R5 17 EXT_LM E GND_DR 16 L1 C3 R1 18 15 19 AAT_A EFO2 14 D N I2C_EN AAT_B VDD_DR C1 C7 D N A1 G 20 I2C_EN RFO1 13 N N G C13 21 GND_DR 12 G G RFI1 22 VSS 11 +5V +5V GND CN1 D
in „ST25R3916 - NFC-V Emulation (ISO15693)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fontandcolor.h
0x8800 // 139, 0, 0 #define COLOR_BROWN 0xA145 // 165, 42, 42 #define COLOR_FIREBRICK 0xB104 // 178, 34, 34 #define COLOR_CRIMSON 0xD8A7 // 220, 20, 60 #define COLOR_TOMATO 0xFB08 // 255, 99, 71 #define COLOR_CORAL 0xFBEA // 255, 127, 80 #define COLOR_SALMON 0xFC0E // 250, 128, 114 #define COLOR_LIGHTSALMON
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Raspberry Pi OS-Update, Android 17, RISC/V und mehr
(1,2 V und 3,3 V) und gibt Daten über MIPI- oder I3C-Schnittstellen aus, wodurch die Kompatibilität mit unterschiedlichen CPU-Architekturen sichergestellt wird. Das Modul ist als Laserklasse 1 sicher zertifiziert
included * Raspberry Pi firmware 09267f5354d40519d82fbd2193b9e211ec304055 * Linux kernel 6.18.34 - c8c7494100e99ee05b11aaa4f0588a223a63d1af 2026-04-13: [/c] Mittelfristig ist außerdem ein neuer Desktop geplant, der unter https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=2379576#p2379576 en Detail
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Tam H. · ·4 Antworten
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AN5457.pdf
1 H2 = 868MHz × 2 = 1.736GHz and 2π × H2 = L2 × C2 As a thumb of rule, L2 is selected as 3/4 of L1 = 3.34 nH. 1 1 C2 = 2 = 2 = 2.52pF 2π × H2 × L2 2π × 1.736 × 3.34 The network with these values becomes as follows. Figure 34. Network with calculated notch filter values for the previous example To VR_PA F n p 7 6 H = = n Equivalent 9 1 4 C2= 2.52 pF C C = circuit 2 L C OUT= 144 pF L1= 4.45 nH 7 RFO_HP . p L2= 3.4 nH 1 or
in „868MHz Impedanzmatching - Fragen zum Matching-vorgehen“ · HF, Funk und Felder ·
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Schaltplan einer HF-Endstufe
182 Endstufe T6 2N1562 Treiberstufe T8 2N708 Verstärker AFY18 Verstärker T3 AF134 Verstärker T2 AF134 Hf-S Hf-S1 +12V-E C41 27pF L12 C43 1,5nF C50 22pF C47 56pF C46 18pF C45 27pF C48 1,5nF C44 56pF L10 C31 4pF L11 C40 15pF C29 15pF C27 27nF C21 27pF C25 2,2pF C13 27pF C15 56pF C16 56pF C14 75pF C17 56pF C12 5pF C19 10,0k C20 1,5nF C26 75pF C28 1,5nF C30 1,5nF C32 1,5nF C34 1,5nF C39 18nF C42 75pF C41 1,5nF C43 27pF C50 22pF L9 Tr2 Dr7
in „Germanium-Halbleiter auf einer Platine fixieren“ · Platinen · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Ethernet-Schnittstelle mit Transformator-Anbindung
D1+, CD1, D1-, CX1, X1+, X2+, X3+, X4+, D2-, CD2, D2+, CX2, X2-, X3-, D3-, CD3, D3+, CX3, X3, X4, D4-, CD4, D4+, CX4, X4-, X4, 23 TX P, 24 CX1, 22 TX N, RX P, TX, D9, 10V, D10, 10V, VETH+, D11, 10V, D12, 10V, VETH+, VETH+, C33, 100nF, VETH-, D13, 10V, D14, 10V, VETH+, D15, 10V, D16, 10V, VETH+, C34, 100nF, C35, 100nF, C36, 100nF, C37, 100nF, R14, 10Ohm 1%, R15, 10Ohm 1%, R32, 10Ohm 1%, R33, 10Ohm 1%, C38, 100nF, ETH RJ45, J1, 1,
in „PoE IEEE802.3bt 90W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines USB-Anschlusses mit IC und Filtern
+5VCC, IC5, IN, OUT, C34, 1uF, GND, FLG, EN, AP22817BKAWT-7, C35, 220nF, C36, 220nF, C37, 1uF, USHB2 VBUS, USHB2 X9, 61, USHB2 X D_N, L9, 4, 3, USHB2 X D_P, 2, USHB2 X D_P, A7, A6, D_N_1, D_P_1, B7, D_P_2, USHB2 X SSTX_P, 1, 2, USHB2 Mox SSTX_P, A11, SSRX_P_2, B2, SSTX_P_2, B1, SSRX_P_1, B10, SSTX_N_2, USHB2 X SSTX_N, 2, 3, USHB2 Mox SSTX_N, A2, SSRX_P_1, A3, SSRX_N_1, USHB2 X SSRX_P, 4, 3, USHB2 Mox SSRX_P, A8, SBUE_2, B5, CC2, B6, CC1, L13, R? Placeholder, R? 22k, USHB2
in „Verschaltung USB C ohne Kabel zwischen Host und Device“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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EeePC_Hack_withinCF_E_.pdf
29 GND 30 REG(DMAACK) 31 PETn0 ??? 32 INPACK(DMARQ) Let’ s enjoy EeePC Hacking!! 3 5 33 PETp0 ??? 34 GND 0 35 GND 36 USB_D- 37 A00 38 USB_D+ EeePC Hack with in Compact Flash 39 A01 40 GND 5 41 A02 42 IORDY A plan, data creation : mao 0 43 N.C. 44 INTRQ A check of operation : mao & tie2 45 PDIAG 46 CS0
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einspeisesensor.ino
ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "erfolg" : "mist"); } void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(); pinMode(34, INPUT); /* ledcSetup(1, 12000, 8); ledcSetup(2, 12000, 8); ledcAttachPin(rote_led, 1); ledcAttachPin(gruene_led, 2); */ ledcAttach(rote_led, 12000, 8); ledcAttach(gruene_led, 12000, 8); ledcWrite(1,
in „Klimaanlage steuern in Abhängigkeit von PV-Leistung“ · Haus & Smart Home ·
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6ff78f.pdf
2 1 6 9 3 V 1 M 9 0 0 n 7 0 9 1IN- 3IN+ 9 0 VR 1 I 0 R 7 8 R B 5 _ B 5 L L 1IN+ 3IN- L L 0 A 0 8 R D D D D D 2 2 6 5 P P 1 3 R 1 3 3 H H L U U N P A 2 2 X X 1 O O N B A 4 V N N _ 4 + N N A 5 R R 5 R L E K 3 K 3 V N N _ 1 4 1 5 R L R 5 6 C 3 2 C R 1 R 6 R C R C 0 V V + - N 4 5 + - N 4 0 3 2 2 5 3 2 8 6 K 5 0 R M 0 M 2 + - N 4 + - N B 1 B 1 4 4 M M 8 C 8 4 C 8 4 4 1 3 1 3 1 C V 3 0 2 1 C V 3 0 2 2 4 C 8 4 C 8 0 1
in „Mischpult "Alesis Multimix 8" (Knallen auf allen Ausgängen)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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191142-03.pdf
dadurch (im Gegensatz zu Pha- www.elektormagazine.deJanuar/Februar 202063 Walter Valentin - 15513 B4 B1 KBPC3510 DB107 F1 6A Tr1 MGND K4 K2 S1 C1 1 L 12V 470µ S 2 (N) L P 50V P 3 N O (N) S2 RE1 12 V B2 2 1 DB107 D1 C2 T1 470µ 1N4007 BC547 50V MGND R1 VR1 C4 B3 3W IC1 V25S275P 220n DB107 4 1 PC817X4J000F
in „Einstellbarer 1-kW-AC-Motortreiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Mono-Mix-Stufe und Monitor-Schaltung
LEFT INPUT RP1-0 .82K2 C32 .22P IC1 .SS34 RP1B 32 C27 .CC C15 .100N/P C1 .220/16 RP2 .82K2 C35 .22P RP2-A .82K2 RP2-B .82K2 RP2-B 36 C35 .22P MONITOR LEVEL CONTROL WIPERS FOR LEFT & RIGHT ND. THERE IS NO RIGHT PHASE
in „Verstehe diese Symbole nicht im Schema“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Mikrocontroller Si5351A
LAUT-LAYOUT [home\chaos\Schreibsignalgeneratoren\Si5351A_Version_02\hardware\modul_01_m04.t3000 Seite 1 <u\ Datei Bearbeiten Ansicht Bauteile Module Aktionen Service Kaufen Fenster Einstellungen Hilfe 1, <unbenannt> ? Fragen? Direkt-Kontakt! 1uF C35 100nF Q1 V+ OUT Standby GND 25MHZ 510 R1 330 R16 100nF C45 C34 100nF C36 1uF U1 D1213A-04S-7 CH1 VN CH2 CH3 VP R14 100nF 100nF C4 C5 100nF IC3 VDD CLK0 CLK1 XA CLK2 XB +GND X8 VDD0 SCL SDA 100nF C43 Si5351A 1uF C32 C8 R5 1,2K R6 1,2K R7 1,2K K3 K1X01_BUCHSE R8 1,2K
in „Si5351 Generator, ESD Schutz“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Das Statron 3217/16 Projekt
Längsregler-Leistungstransistor ist somit 40…50Watt. Ohne den Vorregler wären es bei Vroh = 36V 34V x 10A = 340Watt. Das würde das 3217 so wie es aufgebaut ist nicht konvektionieren können. Da wären andere Kühlkörper nötig, selbst mit Zwangskühlung per Lüfter(n) wird es schwierig. Das bedeutet
einsetzen, siehe auf den angehangenen Reglerplatinen-jpgs. Die Hauptreglerplatine Statron 3208-1 und die Vorreglerplatine 3203.3-1 sind bis auf zwei Ausnahmen (zwei 10-Gang Dickschicht-Regelwiderstände) neu bestückt. Sie wurden zuvor entlötet, von massiven Flussmittelresten gereinigt und die Kanten
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Peter · ·22 Antworten
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AN1543-D.PDF
V 1 . 2 C 4 1 W 5 1 0 . = R 1 t u o P n 1 M V 0 F i R 1 0 C 0 w 5 R 4 e D N 5 R t L m 3 Z R 1 d o 2 . 1 0 2 t s D R 1 T F D n l L 1 . L 1 . e u Q B R 2 Q BU R 2 i , r 0% e 1 o , 3 n R 8 n 1 7 e 6 C . R .
in „Reparatur EVG für T5 Röhre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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W5500_V10.pdf
1 2 3 4 5 6 A A 36 INTN TXP 2 2 2 4 8 1 1 1 37 RSTN TXN 1 6 45 RXP 5 D D _ _ _ _ _ 44 PMODE0 RXN V V D D D D D 43 PMODE1 25 A V V V V V PMODE2 LINKLED 27 A A A A A ACTLED DUPLED 26 NC 47 35 MOSI SPDLED 24 B 2 of 2 DNC 7 34 MISO B NC_2 12 33 SCLK NC_3 13 32 SCSN 46 NC_4 1 of 2 _ _ _ _ _ D N N N N N N 31 N G G G G G G XO G A A A A A A 30 XI/CLKIN EXRES1 10 9 8 3 9 4 6 9 23 RSVD TOCAP 20 5 TD+ 2 4 1 1 1 38 RSVD_2 4 CTD 39
in „Schaltung W5500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines EL509 Circlatron Netzteils
T1 320V 0.4A, BR1 470uF, BR2 470uF, BR3 470uF, BR4 470uF, BR5 470uF, BR6 150uF, C1 470uF, C2 470uF, C3 470uF, C4 470uF, C5 150uF, C6 1m, C7 470uF, C8 100n, C9 100n, C10 1m, C11 1m, C12 100n, C13 100n, C14 100u, C15 1m, C16 470n, C17 1u, C18 1m, C19 100u, C20 10u, C21 100n, C22 10k, C23 220n, C24 220n, R1 150k, R2 150k, R3 10k, R4 10k, R5 10k, R6 10k, R7 10k, R8 1k, R9 470, R10 10k, R11 470, R12 100k, R13 10k, R14
in „Schirmgitter-Spannungsversorgung stabilisieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Mikrocontroller-basierten Geräts
U2 ATmega8, U3 MCP2511-SL, C1 220pF, C2 100uF, C4 10uF, C12 100nF, C15 100nF, C16 100nF, C17 100nF, C18 100nF, C19 100nF, C20 100nF, C21 100nF, C22 100nF, C23 100nF, C24 100nF, C25 100nF, C26 100nF, C27 100nF, C28 100nF, C29 100nF, C30 100nF, C31 100nF, C32 100nF, C33 100nF, C34 100nF, C35 100nF, C36 100nF, C37 100nF, C38 100nF, C39 100nF, C40 100nF, D4 LED, D5 LED, D6 LED, D7 LED, R1 150R, R2 150R, R3 150R, R4 150R, R5 150R, R6 150R, R7
in „Bosch CJ125 mit AVR AT90CAN64“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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MIrror_Control.pdf
8 V V IMODE N G P 5 2 1 4 3 G P E 2 0 C R VIN GND_2 + Ω R 1 7 2 1 9 1 k X GND_1 Ω 3 k 5 D , C6 F VOUT F F 1 N 3 D2 µ n µ 2 R G D 220µF, 50V 7 . GND 2 N SM8S24A C 1 3 0 7 G D D D GND V 0 , N N N 3 1 4 G G G + 4 5 D
in „Hilfe beim KiCad-Layout gesucht: 2-Fach Motorsteuerung (KFZ-Bereich)“ · Platinen ·
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HD66766R.PDF
N/A - - 1/9 x 3 1 0 1 0 1.675 3.35 x VM Vci2 x 3 x 4 0 1 0 0 1.25 2.50 x VM Vci2 x 4 x 2 - - - - N/A - - 1/10 x 3 1 1 0 0 1.825 3.65 x VM Vci2 x 3 x 4 0 1 1 0 1.375 2.75 x VM Vci2 x 4 x 2 - - - - N/A - - 1/11 x 3 1 1 0 1 2.00 4.00 x VM Vci2 x 3 x 4 1 0 0 0 1.50 3.00 x VM Vci2 x 4 x 3 - - - - N/A - - 1/12 x 4 1 0 0 1 1.625 3.25 x VM Vci2 x 4 x 5 0 1 0 1 1.3 2.60 x VM Vci2 x 5 x 3 - - - - N/A - - 1/13 x
in „LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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w5500_sch_v110.pdf
8 RJ45 WITH MAGNETICS SCSn 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 U1 C INTn INTn n D D D D D 2 1 0 C C D Options (1) C S S S S S S D D D N N N RSTn RSTn R R R R R R O O O A Damping resistor. R1 R2 R3 M M M 49R9 1% 49R9 1% 10R 1% P P P P1 INTn 36 1 TXN R21 TXP 1 INTn TXN 2 TD+ 0R TCT MOSI 35 MOSI TXP 2 TXP TXN 3 TD- R22 4 RD+ MISO 34 MISO AGND 3 5 RCT 0R C8 6 SCLK 33 4 22nF 7 RD- SCLK AVDD GND 3V3D 8 NC SCSn 32 5 RXN GND GHs_GND SCSn RXN R23 9 XO 31 6 RXP RXP C9 6.8nF 10 GRN- XO RXP 0R GRN+ MH1 15 R4 1M XI 30 XI/CLKIN DNC 7 R24 11
in „Schaltung W5500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M5Stack Stamp P4 ESP32-P4 Modul mit Pinbelegungen
Stamp P4 M5STACK RMII RST RXD0 RXD1 MDC TXD0 TXD1 CLX GS2 G29 G30 G31 G33 G34 G35 G36 MIPI DSI (2-lane) GND I_P1 D1_N GND CK_N P0 D0_N SMT 1.27 GND LPG11 I_P1 GND CK_N GND MDIO GND SMT 1.27 GND LPG12 I_P1 GND CK_N GND MDIO GND MIPI CSI (2-lane) GS1 G31 G30 G29 GS2 16 2 SMT 1.27 STAMP4 CSI GND GND GND
in „Neue Bauteile: Steckverbinder, Sensoren, Oszillatoren und mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Sonstiges
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Tabelle mit Messwerten von Dioden
Test Type Voltage Current C at 12V(pF) C at 0V(pF) Ratio 1 6A05 50 6 54.4 194.7 3.58 2 HER305 400 3 44.2 148.8 3.36 3 1N5822 40 3 105.7 484.0 4.58 4 UF4005 600 1 7.9 26.1 3.30 5 1N4007 1000 1 5.9 21.7 3.68 6 1N4937 600 1 10.2 37.0 3.62 7 BYV26A 600 1 11.6 38.5 3.32 8 BYV27-20 200 1 34.5 123.4 3.58 9 1N3595 150 0.2 1.8 5.0 2.81 10 1N4148 75 0.2 0.9 0.9 1.09 11 MV2115 30 0.2 64.6 236.6 3.66 12 LED 12.9 32.9 2.56
in „Liste gängiger Kapazitätsdioden“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Karte von Nordwesteuropa mit farbigen Markierungen
Aarhus DÄNEMARK Esbjerg Odense Kiel Lübeck Groningen Bremen Mesthastic 8c10 NIEDERLANDE e374 0014 9 c8 34 e72c 9a08 b 2c 4 24 N8F H34 4 51cc 98 Mesthastic e72c Gent Antwerpen Brüssel Bonn fd1e 29a1 f7ec BELGIEN Charleroi Mesthastic fd1e Rhein Frankfurt am Main Luxemburg Luxemburg LUXEMBURG Metz Saarbrücken
in „Meshtastic und Reichweitenphänomene“ · HF, Funk und Felder · · Sonstiges
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Call-in-Verzoegerung_fuer_Variac_anfordern_-_Forum_-_Circuits_Online.pdf
die Schaltung mit Komponenten bauen, die ich hier habe. So ist das Relais. Dies ist ein Omron G2R-1 Relais. Bei diesem Typ werden die Erstellungs- und Bruchkontakte lediglich relativ zum Beispiel gespiegelt. Aber das ist kein Problem, ich muss immer noch einen Druck machen. Die Frage ist jedoch der
in „Stelltrafo reo Anschluss“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Audio-Schaltung mit Mikrocontroller
+5V, 10K, X1, Y1, Y3, Y4, 10nF, C6, 0.1uF, GND, IC4 PST3253, Pre-amps, R5 100, R6 100, C4 1nF, IC8, R10 8K, R51 10K, C40 10nF, C39 10nF, C42 10nF, R53 220nF, AUDIO2, AUDIO1, EARPHONES, R54, R52, R5, R4, R3, R2, R1, C38, C37, C36, C35, C34, 0.1uF, +12V, Key shaping, MPS2907, L4, Q4, Q3, Q2, Q1, BS170, Low Pass Filter, LF, C28, C25, C29, C30, C31, C32, C33, IC3 74ACT00N, +12V, 7805, IC3B, IC3A, C39 10uF, C38 10uF, C37 10uF, C36 0.1uF, Voltage
in „Alternativer SSB-TX Ansatz => QRP“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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SAT_L-1_Flight_Controller.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 Power Supply Sensors J1 F1 Q1 +BATT +3.3V +3.3V Fuse PMOS Conn_01x02_Pin 1 D S 2 GND C1 D1 C18 C15 A A 100nF D_TVS PWR_FLAG 10nF 100nF G +3.3V +3.3V PWR_FLAG +3.3V R1 3 GND 8 1 GND 100k
in „Prüfung Schaltplan Flight Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausschnitt eines Schaltplans mit Mikrocontroller-Anschlüssen
8 MHz MCO SB50 Default: closed Open for L4xxRx 1 2 C33 20pF [N/A] R35 [N/A] C34 20pF [N/A] X3 8MHz(16pF) [N/A] R37 [N/A] PF0/PD0/PH0 5 PF1/PD1/PH1 6 U5B PF0/PD0/PH0 - OSC_IN NRST PF1/PD1/PH1 - OSC_OUT BOOT0 VBAT/VLCD/VDD AVDD 13 VDD SB45 C29 1uF_X5R_0603 VDD L1 BEAD SB57 VDDA/VREF+ PD2/PB11 VDD 64 VDD VSS/VCAP1 VDD/VUSB/VSA/PF7 VSS VDD/PF5 VSS/PF4/PA3 F030R8/F373:PF7 F030R8:PF5 PF7 SB30 PF5 SB47 MCU_LQFP64
in „STM32L073RZ läuft auf HSE nur halb so schnell wie erwartet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Ausschnitt eines Schaltplans mit Mikrocontroller-Anschlüssen
8 MHz MCO SB50 Default: closed Open for L4xxRx 1 2 C33 20pF [N/A] R35 [N/A] C34 20pF [N/A] X3 8MHz(16pF) [N/A] R37 [N/A] PF0/PD0/PH0 5 PF1/PD1/PH1 6 U5B PF0/PD0/PH0 - OSC_IN NRST PF1/PD1/PH1 - OSC_OUT BOOT0 VBAT/VLCD/VDD AVDD 13 VDD SB45 C29 1uF_X5R_0603 VDD L1 BEAD SB57 VDDA/VREF+ PD2/PB11 VDD VSS/VCAP1 VDD/VUSB/VSA/PF7 VSS VCAP2/PF6 VDD/PF5 VSS/PF4/PA3 MCU_LQFP64 F030R8/F373:PF7 F030R8:PF5 PF7 SB30 SB43 PF5 SB47
in „STM32L073RZ läuft auf HSE nur halb so schnell wie erwartet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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FK723M1-ZGT6.zh-CN.en.pdf
Ferrite beads/120200mAMHz GND 3 7 R7 1KRST VDDA 3.3V Analog voltage 5V 4 8 3.3V MCU1A C23 C24 CON4-X2 10uF 0.1uF PA0 34 PA0 PE0 141 PE0 PA1 35 142 PE1 MCU1B GND R8 1. The purpose of the 1K resistor here is to provide current limiting protection
in „Neues Blackboard mit STM32H723“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EPCOS-43588.pdf
Self-inductanceESL d (mm) 6,5 8,5 10 12 14 16 18 21 25 l (mm) 15,5 15,5 25 30 30 30 39,5 40 40 LESLapprox. (nH) 14 17 35 37 38 45 57 30 34 IEC climatic category in accordance with IEC 68-1 40/085/56 (—40 ˚C/+85 ˚C, 56 days damp heat test) Detail specification similar to CECC 30 301-801 Sectional specification
in „Elko rauh in AEG-Stroboskop von 1955 ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RBS17707-SN65HVD230-CAN-Board-Datasheetsiyyp0AhGRhw5g.pdf
– 140 µ t – e n 200 u 120 e VCC = 0 V C u u C 100 t 100 u u n VCC = 3.6 V l s 0 v 80 u L ––100 w I o 60 r –200 v 40 r – –300 L 20 I –400 0 –7 –6 –4 –3 –1 0 1 3 4 6 7 8 10 11 12 0 1 2 3 4 V – Bus Input Voltage – V V
in „PCB Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronusches_Uhren_Relay-V4.pdf
mA b e i a lle n B etriebsspannungen S pannungsabfall b e i L e e rla u f 0 ,7 V b e i N en n last 1,7 V >CD tJ A nschlüsse . , 0 > S peisespannung, P lu sp o l 19/20 ~""CtJ a~ o0€ M inuspol 33/34 c:" > E:>-:> Ausgang
in „Polwechselnden Impuls mit Transistoren verstärken“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sim.pdf
Q37 4 N R60 17 R61 7 IXTH24N50L R62 9 IXTH24N50L R66 1 IXTH24N50L R70 3 IXTH24N50L I3 4 4 5 5 5 DD D D D D 4 D 5 7 3 0 9 1 R43 R56 R63 R67 R71 D 0 3 6 r=2k } r=2k } r=2k } r=2k } r=2k } 4 D D Q26 i Q28 i Q32 i Q34 i Q36 i N 4 l 5 l 6 l 6 l 7 l 1 R { R { R { R { R { _ = = = = = I r=100 r r r r r D 1 2 4 6 D D R52 } } } } } 6 8 r 9 r 5 r 9 r 3 r 4 3 5 { 5 { 6 { 6 { 7 { 7 U1 4 6 R = R = R = R = R = + D D r r r r
in „Schaltung für Linearverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1999-07-15_Normstahl_Tandem_1-4_EinbauBedienungsAnleitung_D_.pdf
(EMV) Angewendete haE N 5 0 081 Normen E N 5 0 0 8 2 E N 6 0 335-1 Normenndete naV D E 0700 T.238 Z H 1/4941 T.1 Moosburg,den 17.8.1998 u J luGt,ehffhr) Lieferumfang M a r m s t a h l Tore•Türen• Antriebe 1 Antrieb 2 Lochband
in „Elektronik 2500“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S32K-RM.pdf
n (PORT_PCR12) 32 R/W See section 12.5.1/213 34 Pin Control Register n (PORT_PCR13) 32 R/W See section 12.5.1/213 38 Pin Control Register n (PORT_PCR14) 32 R/W See section 12.5.1/213 3C Pin Control Register
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Schaltplan mit Logikgattern und Operationsverstärkern
GND 74AC245N 19 +5V/1 11 C 1 GND OC 74AC573N R7 R8 R14 R15 R16 GND IC5B 11 + IC4 A0 A1 A2 1 A 2 B 3 C 12 Y3 13 Y4 14 Y5 15 Y0 16 Y6 10 6 G1 7 5V 101 G2A G2B 74AC138N IC5C 9 + IC2 2 1D 1Q 19 R18 R26 3 2D 2Q 18 R19 R20 4 3D 3Q 16 R20 R38 5 4D 4Q 15 R22 R30 6 5D 5Q 14 R23 R32 7 6D 6Q 13 R24 R33 8 7D 7Q 12 R25 R34 8 8D 8Q 11 GND OC 74AC573N 11 C 1 GND IC6A + 1 IC6B + 5 C2 6 7 LM324N
in „mal wieder C64 und C128 EX -Port“ · Offtopic · · Schaltpläne
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LTspice Simulation Schaltplan und Spannungsverlauf
LTspice XVII - Draft1.asc File Edit Hierarchy Simulate Tools Window Help Draft1.raw 5.5V 5.0V V(n001) 4.5V 4.0V 3.5V 3.0V 2.5V 2.0V 1.5V 1.0V 0.5V 0.0V 0.0s 0.3s 0.6s 0.9s 1.2s 1.5s 1.8s 2.1s Draft1.asc V1 SINE(0 325 50) L10 1u C24 980n R27 270k R25 270k D11 STZ5_6N D10 1N4148 C14 1000u C13 100u R34 2k2 BAT54 D12a R35 18k D12b BAT54 R36 2k2 .tran 3s
in „Kondensatornetzteil in Kaffeemaschine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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VitoMirrorCtrl_V2.0.pdf
Hagen Sheet: /INPUTS/ D File: 03_INPUTS.kicad_sch D Title: Control Modul Test 1 Size: A4 Date: 2026-07-14 Rev: 2.0 KiCad E.D.A. 10.0.4 Id: 4/6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 T O R P _ A T A A V C30 C31 100 nF 10 µF (X7R) C34 GND GND 1 U2 100 nF 1 12 M 8 C32 VCP VOUT1 MOTOR_L+ 13 10 22nF
in „Hilfe beim KiCad-Layout gesucht: 2-Fach Motorsteuerung (KFZ-Bereich)“ · Platinen ·
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TDA7313.pdf
S Supply Voltage 6 9 10 V V Max. inputsignal handling 2 Vrms CL THD Total Harmonic Distortion V = 1Vrms f = 1KHz 0.01 0.1 % S/N Signal to Noise Ratio 106 dB S C Channel Separation f = 1KHz 103 dB Volume Control 1.25dB step -78.75 0 dB Bass and Treble Control2db step -14 +14 dB Fader and Balance Control1.25dB
in „TDA 7313 input AM / FM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AddressSanitizer.txt
unpoisoning: 0x7fffffff8b60 2580 Frame pos: 0.200s Mag: -35.72 Mean: -53.00 sum: -88.72 Max magnitude: -35.1 dB mag -36 size 1200 ==3269==poisoning: 0x7fffffff8b60 2580 ==3269==unpoisoning: 0x7fffffff8b60 2580 Frame pos: 0.200s Mag: -34.89 Mean: -53.73 sum: -88.62 Max magnitude: -34.9 dB mag -35 size 1200 =
in „Tipps zur Speicheranalyse gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Neuer OrangePi, neue Mikrocontroller und dazugehörende Software
/681351/1.png) Bildquelle: https://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/mho900/ Im Preis-Vergleich sieht man, dass ein 1 GHz-Modell-zumindest beim nordamerikanischen Teil des Unternehmens-um rund
[c] Core: 1 GHz Arm Cortex-M85 with Helium; Optional 250 MHz Arm Cortex-M33 • Memory: Integrated 1MB high-speed MRAM and 2MB SRAM (including 256KB TCM for the Cortex-M85 and 128KB TCM for the M33). 4MB and
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Tam H. · ·13 Antworten
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VitoMirrorCtrl_V1.0.pdf
6 V 2 V _ 2 K V 1 C 2 K O 1 C GND L GND _ GND O N N A L U I A C20 C21 C22 R20 10 nF R23 10 nF R26 10 nF 33 kΩ D20 33 kΩ D21 33 kΩ D22 LOCK_IN UNLOCK_IN IGN_IN 1N4148W 1N4148W 1N4148W R22 R25 R28 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ R21
in „Hilfe beim KiCad-Layout gesucht: 2-Fach Motorsteuerung (KFZ-Bereich)“ · Platinen ·
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VitoMirrorCtrl_V1.0_B.pdf
E.D.A. 10.0.4 Id: 3/7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 V 2 V _ 2 K V 1 C 2 K O 1 C L _ O N N A L U I A GND GND C20 GND C21 C22 R20 10 nF R23 10 nF R26 10 nF 33 kΩ D20 33 kΩ D21 33 kΩ D22 LOCK_IN UNLOCK_IN IGN_IN 1N4148W 1N4148W 1N4148W
in „Hilfe beim KiCad-Layout gesucht: 2-Fach Motorsteuerung (KFZ-Bereich)“ · Platinen ·
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schaltung.pdf
r Qmje350 B {cmos} { D D9 1 r 4 Q30 S D k C 15V G X5 8 n e } C6 9 . v e .pararsource=100k } G Q6 s NMOS R 1 h v .paracsource=33p e 1 o S 10n r c PMOS C7 1 m 7 5 u 15V D R r D C10 1 o {cmos} { 1 2 R s D15 r 1 {csource} { D 1 E r
in „Strombegrenzung Mosfet Class AB“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
, R14, 2K7, D7, BZX85-C18, Q5, BC517, R17, 3K9, R15, 2K7, D10, 1N4148, R22, 0.33R, 4W, R23, 0.33R, 4W, C29, IC1, NE5534A, C21, 100p, R1, 39K, 0.1%, TP6, 1, LCH, J1, C20, MKP10, 1u 160V, R2, 1K, 0.1%, TP7, 1, 39K, 0.1%, C24, 47p, 1%, C27, 470u/50V, D11, 1N4148, R6, 0R, C22, 0.1u, VPWLP, R3, 39K, 0.1%, VPWLN, R4, 180R, R9, 1K2, 2W, R10, 1K2, 2W, D9, BZX85-C18, R11, 240R, R13, 5K6, R34, 33R, C23, Q3, TIP147, Q4, TIP147, C30, 68n, R25, 4R7, 2W, GND, VVLN, VPWLN
in „Bootstrap OpAmp Schaltung für High Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Handschriftliche Messwerte auf Karopapier
K+S Richter Transducer bei 100V 1: C = 3,32nF Riso > 1000 MΩ 5: C = 3,35nF Riso > 1000 MΩ 2: C = 3,28nF Riso > 1000 MΩ 6: C = 3,36nF Riso > 1000 MΩ 3: C = 3,43nF Riso = 0,0MΩ Riso500 = 0,03 MΩ 7: C = 3,34nF Riso > 1000 MΩ 4: C = 3,35nF Riso > 1000 MΩ 8: C = 3,31nF Riso > 1000 MΩ K+S Schaltanlagen GmbH | Peesten 56 | 95359 Kasdorf e-mail: info@ks-richter.de | https://www.ks-richter.de
in „Bandelin RK 1028 BH“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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infineon-ug-202311-pl52-2312-121012-solid-state-circuit-breaker-reference-design-user-guide-usermanual-en.pdf
,twoSSCBdevices cancommunicate andsynchronize usingthebackplanebus. 24VAdapter (VER24US240) X2 + - 1 2 GND CANH USB2CANAnalyzer 3 CANL 4 INHIBIT 5 J1 N / L- 1 1 J2 SSCB L / L+ 2 2 3 (master) 3 Lo 4 4 AC 5 4 3 2 1 Load X1 X1 5 4 3 2 1 SSCB (slave) Figure 13 Applicationconnection diagram Userguide 15
in „Leitungsschutzschalter 24VAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·