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GNUradio mockup fuer Mesh-Simulation via UDP
broadcasten, so aufbohren, dass: - die Nutzlast jedes UDP-Pakets auf Port `TX` FM-codiert wird (z.B. 2-FSK) - zeitgleich eintreffende oder ueberlappende Pakete gemischt werden - die vermischten Signal-Bursts wieder ins lokale UDP-Netz mit Zielport `RX` zurueckgehen. Hat das jemand von Euch schon
HF, Funk und Felder ·Martin S. · ·0 Antworten
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[V] 10St. Silabs CP2110 Single-Chip HID USB to UART (8€)
CP2110-F01-GM QFN24, 4 x 4 mm, Siehe Bild Single-Chip HID USB to UART Data Transfer also seriell RX/TX wird als Windows HID erkannt. ALso z.B direkt in eine Textdatei eingeben. https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/CP2110-F01-GM?qs=j12q4iUN960yL%2FAK09Hgyg%3D%3D 8€ + 1,10€ Kompaktbrief
Markt ·Roger R. · ·0 Antworten
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[V] 10St. Silabs CP2110 Single-Chip HID USB to UART (8€)
CP2110-F01-GM QFN24, 4 x 4 mm, Siehe Bild Single-Chip HID USB to UART Data Transfer also seriell RX/TX wird als Windows HID erkannt. ALso z.B direkt in eine Textdatei eingeben. https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/CP2110-F01-GM?qs=j12q4iUN960yL%2FAK09Hgyg%3D%3D SIND VERKAUFT....
Markt ·Roger R. · ·0 Antworten
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Mikrocontroller-Board mit Anschlusskabeln
SB1: VCAP, SB2: BOOT1, SB3: USB PULL UP, SB4: SD SWITCH, SB5: NRST, VIN, RST, TX, RX, LED R, LED G, LED B, PA0, PA1, PA2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7, PB13, PB14, PA8, PA9, CS2, CS1, MISO, MOSI, SCK, RTC, A0 bis A15, B0 bis B15
in „STM32I0 zum laufen (flashen) bringen (VSCode und PlatformIO)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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Schaltplan eines isolierten digitalen Ausgangs
74HCT04, U1OF, 13, 12X, DMX_OUT1_5V_ISO, C_OUT1_DECOUPLE1, 100 nF, DMX_OUT1_GND_ISO, DMX_OUT1_RX_ISO, DMX_OUT1_REN_ISO, DMX_OUT1_DE_ISO, DMX_OUT1_TX_ISO, RO, RE, DI, GND, U1_OUT1, THVD2410, A, B, R_TERM_OUT1, 120R, J_TERM_OUT1, Jumper_2_Open, R_SER_A1, 22R, D1_OUT1, SM712_SOT23, FL1_OUT1, 100 mA, XLR_OUT1_A_RAW, J2, XLR3, 3, DMX_OUT1_GND_ISO, DMX_OUT1_A_FUSED, FL1_OUT2, 100 mA, XLR_OUT1_B_RAW, DMX_OUT1_B_FUSED, R_SER_A2, 22R, DMX_OUT1_GND_ISO, DMX_OUT1_5V_ISO, C_OUT1_BULK1, 22 uF, DMX_OUT1_GND_ISO
in „Artnet-DMX-Node mit 2× DMX Out + 1× DMX In, komplett galvanisch getrennt - gibt es ähnliche Projekte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer DMX-Eingangsisolierung
F1 Polyfuse_Small DMX_IN_B_RAW DMX_IN_B_FUSED FL1 Choke_CommonMode_Ferrite_1234 R_SER_B DMX_IN_B J1 XLR3_DMX_IN 1 2 3 DMX_IN_GND_ISO DMX_IN_A_RAW DMX_IN_A_FUSED F2 Polyfuse_Small DMX_IN_A 47R R_SER_A DMX_IN_A D1 SM712_SOT23 47R DMX_IN_GND_ISO THVD2410DR RS485_RX R_DI1 10k R_EN1 10k DE RE DI RO GND VCC C_ISO_BULK 22u C_THVD 100n DMX_IN_GND_ISO DMX_5V_ISO
in „Artnet-DMX-Node mit 2× DMX Out + 1× DMX In, komplett galvanisch getrennt - gibt es ähnliche Projekte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Zusammenstellung von Elektronikkomponenten und Pinbelegungen
VDD = 3.3V, FM Stereo Radio Module RDA5807M, PB10 = LED Playing, PC15 = IR entry (SIGNAL), G 3.3R B1B1B0B1 A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0C15C14C13UB, PB12 = Encoder A, PB13 = Encoder B, PB14 = Encoder switch, PA9 = TX, PA10 = RX, PB7 = LCD SDA, PB6 = LCD SCK, PB12 = Encoder A, PB13 = Encoder B, PB14 = Encoder switch, PB4 = LCD Reset (4), PB5 = LCD CD/AO (5), PB6 = LCD CS (3), PB8 = Encoder B, PB9 = Encoder Switch, G = ground, 5v = 5v, VB = VBAT, PC15 = IR Signal, PB10 = Play Led, KaradiuU8STM2, KaradiuUCSTM32 Pins usage
in „Suche STM32 binary für KaRadio-addons“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan eines HF-Verstärkers mit Filtern
RX IN U65 PE4283 3V3 C64 0.1uF BPF_A BPF_B U15 PE4283 TX DRV 3R C62 0.01uF PA IN U66 PE4283 1.8 MHz HPF D3 MA4P7102F C63 1000pF L48 3.9uH L3 3.9uH L1 100uH PA OUT Q1 2N7002 R23 220 2W C65 0.1uF 12PA ON Q2 ZVN4525 R14 150 U14 NC7SZ125 C61 0.47uF Komponenten ausgetauscht AM Ausgang des Filters (BPF_A) ist das Signal um ca 15dB gedämpft Am Eingang des Filters (BPF_B) stimmt der Pegel noch
in „Elecraft KX3 - Empfangsempfindlichkeit“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schrittmotor.asm
UBRR0L, AL ; Enable receiver and transmitter ldi AL, (1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0) ;RX Int, RX unt TX enable ; ldi AL, (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0) ;RX unt TX enable sts UCSR0B, AL ;out UCSR0B, AL ; Set frame format: 8data, 2stop bit ; ldi AL, (1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00) ldi AL, (1<<UCSZ01
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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Schaltung.pdf
, 7 ;Schrittgeber Geschwindigkeit gebraucht ;PORTB, 0 ;zumTreiber H-Bruecke 1 ;PORTB, 1 ;Drehgeber B Für Richtung ;PORTB, 2 ;Drehgeber A INT2 ;PORTB, 3 ;PWM1 ;PORTB, 4 ;PWM2 ;PORTB, 5 ;ISP ;PORTB, 6 ;PWM5,ISP ;PORTB, 7 ;ISP ;PORTC, 0 ;zumTreiber H-Bruecke 2 ;PORTC, 1 ;Impuls- Ausgabe - 1 pro Schrittweite für externeTreiber Port B0, C0, D4, D5 sind für eine andere Ansteuerung ;PORTC, 2 ;JTAG ;PORTC, 3 ;JTAG einer H-Brücke vom 2-Phasen Motor vorbereitet. ;PORTC, 4 ;JTAG ;PORTC, 5 ;JTAG ;PORTC, 6 ;Ausgang Richtung ;PORTC, 7 ;Ausgang
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan einer DMX-Schnittstelle
PS1 ME1E05050CC 10u C_PS1_IN1 10u C_PS1_IN2 -Vin PWR_FLAG GND -Vout C_PS1_OUT1 100n +Vin +5V DMX_IN_5V_ISO LED_DMXIN_5V1 2.2k R_LED_DMXIN_5V1 DMX_IN_5V_ISO F1 Polyfuse_Small DMX_IN_B 22R R_SER_B1 FL1 Würth 744231001 DMX_IN_GND_ISO R_PD_TERM_IN1
in „Artnet-DMX-Node mit 2× DMX Out + 1× DMX In, komplett galvanisch getrennt - gibt es ähnliche Projekte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltung2.pdf
, 7 ;Schrittgeber Geschwindigkeit gebraucht ;PORTB, 0 ;zumTreiber H-Bruecke 1 ;PORTB, 1 ;Drehgeber B Für Richtung ;PORTB, 2 ;Drehgeber A INT2 ;PORTB, 3 ;PWM1 ;PORTB, 4 ;PWM2 ;PORTB, 5 ;ISP ;PORTB, 6 ;PWM5,ISP ;PORTB, 7 ;ISP ;PORTC, 0 ;zumTreiber H-Bruecke 2 ;PORTC, 1 ;Impuls- Ausgabe - 1 pro Schrittweite für externeTreiber Port B0, C0, D4, D5 sind für eine andere Ansteuerung ;PORTC, 2 ;JTAG einer H-Brücke vom 2-Phasen Motor vorbereitet. ;PORTC, 3 ;JTAG ;PORTC, 4 ;JTAG ;PORTC, 5 ;JTAG ;PORTC, 6 ;Ausgang Richtung ;PORTC, 7 ;Ausgang
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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Blockschaltbild eines SoC-Architektur-Layouts
Video Output, 1x dual-link LVDS, 1x RGB, 2x MIPI DSI, 1x eDP1.4b/DP1.4, 1x HDMI 2.0b TX, ARM Cortex-TM-A76 x2, L1 I-Cache 64 KB, L1 D-Cache 64 KB, L2 Cache 265 KB, L2 Cache 128 KB, L3 Cache 1 MB, RISC-V E902, NPU up to 3 Tops, IMG BXM-4-64 MC1, ARM Cortex-TM-A55 x6, Connectivity, 1x PCIe3.0 DM, 1x USB3.1 GEN2 DRD, 1x USB2.0 DRD, 1x USB2.0 Host, 1x GMAC, 3x 10-channel PWM, 5x SPI, 9x UART, 16x TWI, 1x 7-channel GPADC, 1x 1-channel LRADC, 1x LEDC, 2x IR_RX, 1x IR_TX, Graphics & Display, DE, DI, G2D, E-ink,
in „OrangePi 4 Pro / OrangePi 6 Plus – Einplatinencomputer im Zeichen der Leistung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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Schaltplan einer DMX-Ausgangsstufe mit Isolation
OUT1, THVD2410, R_SER_A1, 22R, D1_OUT1, SM712_SOT23, FL1_OUT1, Würth 744321091, J_TERM_OUT1, Jumper_2_Open, R_TERM_OUT1, 120R, XLR_OUT1_B_RAW, F1_OUT2, 100 mA, XLR_OUT1_A_RAW, J2, 3, 2, 1, GND_ISO_OUT1, DMX_OUT1_GND_ISO, RO, RE, DE, DI, GND, R_SER_A2, 22R, DMX_OUT1_B_FUSED, C_OUT1_BULK1, 22 uF, DMX_OUT1_5V_ISO, DMX_OUT1_RX_ISO, DMX_OUT1_REn_ISO, DMX_OUT1_DE_ISO, DMX_OUT1_TX_ISO, GND_ISO_DUT1
in „Artnet-DMX-Node mit 2× DMX Out + 1× DMX In, komplett galvanisch getrennt - gibt es ähnliche Projekte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Lambdatool.pdf
1 2 3 4 J1 R1 A 2 A 1 U2 47R 7 7 0Arduino Nano V3 R3 2 1 3 5 V I 220R + 3 V D1 28 ~{RESET} D0/RX 2 U3 3 1 2WC1602A 1 15V C1 ~{RESET} D1/TX 5 6 D 3 2 R2 D2 E D VO U1 100n D3 6 5 R/W V 10k 1Spartan 2 OEM 18
in „I2C bei verschiedenen Vcc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektroschaltplan_V10.4.pdf
A A5 B7 GND 5 36 A6 CC1 DN2 B8 R8 6 IO2 GND_5 37 DP1 SBU2 10 þÿk© IO3 GND_6 GND A7 MP1 7 38 A8 DN1 MP1 MP2 8 NC_2 GND_7 39 SBU1 MP2 ESP_EN EN GND_8 B1 GND_2 MP3 MP3 C19 9 IO4 GND_9 40 B4 MP4 10 41 VBUS VBUS
in „Elektroschaltplan für Platine so funktionsfähig“ · Platinen ·
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Elektroschaltplan_V11.pdf
A4 Date: Rev: KiCad E.D.A. 9.0.6 Id: 1/4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 IC1 ESP32-C6-MINI-1-H8 J1 R2 1 32 UJ20-C-H-G-SMT-5-P16-TR +3.3V GND_1 NC_4 5.1 þÿk© 2 GND_2 NC_5 33 R1 A1 B5 3 34 GND_1 CC2 3V3 NC_6 A 5.1 þÿk© VBUS A4 VBUS_1 DP2 B6 4 NC_1 NC_7 35 A A5 B7 GND 5 36 A6 CC1 DN2 B8 R8 6 IO2 GND_5 37 DP1 SBU2 10 þÿk© IO3 GND_6 GND A7 MP1 7 38 A8 DN1 MP1 MP2 8 NC_2 GND_7 39 SBU1 MP2 ESP_EN EN GND_8 B1 GND_2 MP3 MP3 C19 9 IO4 GND_9 40 B4 MP4 10 41 VBUS VBUS
in „Elektroschaltplan für Platine so funktionsfähig“ · Platinen ·
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DFPlayer_robotsforfun_com.pdf
underlying operating, easy to use, stable and reliable are the most important features of this module. 1.2. Product Features Supports MP3 and WAV decoding. Supports FAT16 and FAT32 file system. 24-bit DAC output and supports dynamic range 90dB and SNR 85dB. Supports AD key control mode and UART RS232
in „Kennt jemand den Mini-mp3-Player MP3-TF-16P?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S32K-RM.pdf
B B B E E E B B B B O C C C C 1 0 0 C C C C L Y Y Y Y H H H Y Y Y Y W G S S S S 2 2 1 S S S S M 7 6 5 4 M M M 3 2 1 0 F T T T T T T T T T T T F F F F F F F F F F F Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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l9805e.pdf
AD3 WATCHDOG A A AD4 B CONTROLLER U PWM 1 S RX TX PWM 2 CAN_H CAN CAN_L TRANSCEIVER PWMO PWMO PWMI PWMI PORT B PB0 -> PB1 TIMER 2 PORT A TIMER 1 PA0 -> PA7 9/125 General description L9805E 1.3 Pin out Figure 2. Pin out 1 1
in „ST L9805-E Motortreiber mit H Brücke und ST7UD05 Kern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit Adafruit ESP32 Pico und TTP223B Sensor
Bauteil1 Adafruit Adafruit #5395 R1 100Ω LED1 Red (633nm MOSI MISO SCK RX SDA1 SCL1 TX A0 A1 A2 A3 SD SCL GND 3.3V +5V TTP223B1 IRLZ44N R2 220Ω C1 35V 47µF TTP223B Sensor SIG Vcc Gnd
in „Summen am Netzteil mit PWM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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fla-203.pdf
5 4 3 2 1 L K J G F E A M H D C B 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 M N-Trig 1 1 1 L 1 V-Trig 0 K 0 N-Diesel 1 J 1 9 9 T-air 8 H 8 G 7 7 6 F 6 E TxD-FB 5 5 4 D 4 RxD-FB C +12V 3 3 2 B 2 3 1 2 3 ) A X 0 1 1 ( L 1 H J
in „Kommunikation mit Leistungsprüfstand BOSCH FLA203“ · PC Hard- und Software ·
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Schrittmotor.asm
UBRR0L, AL ;out UBRR0L, AL ; Enable receiver and transmitter ldi AL, (1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0) ;RX Int, RX unt TX enable ; ldi AL, (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0) ;RX unt TX enable sts UCSR0B, AL ;out UCSR0B, AL ; Set frame format: 8data, 2stop bit ; ldi AL, (1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00) ldi AL, (1<<UCSZ01
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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Spannungsteiler
Multimeter ist (z.B. 1 GOhm), so hat man mit 10V Testspannung immer noch 100mV als Meßwert, welcher relativ sicher und genau gemessen werden kann. Messung der Spannungsquelle, UT Messung in Reihe mit Meßobjekt, U2 Fehlerrechnung
besonders dann wichtig, wenn die Belastung eines Spannungsteilers nicht genau bekannt ist, weil z.B. der Rin eines Chips nur auf 10% bekannt ist. Die klassische Behandlung solcher Unsicherheiten besteht darin, den vorgeschalteten Spannungsteiler entsprechend niederohmig auszulegen. Fließt dort z.B.
Artikel ·
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Lattice_Timing_Closure.pdf
4 logic levels. You should add “syn_srlstyle” synthesis directive in your HDL: reg [7:0] A_d1, A_d2, A_d3, A_d4 /* synthesis syn_srlstyle = “registers” */; reg [7:0] B_d1, B_d2, B_d3, B_d4 /* synthesis syn_srlstyle = “registers” */; always @(posedge CLK) begin A_d1 <= A; B_d1 <= B; A_d2 <= A_d1; B_d2
in „IO constraints für asynchrone Inputs in Lattice Diamond“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Modbus RTU Terminal Software mit Registerdaten
Schreiben Typ: Holding (FC 03) Anzahl: 10 Startadresse (dez.): 1000 Adresse Hex Dezimal 0x03E8 $000B 11 0x03E9 $000A 10 0x03EA $0004 4 0x03EB $0002 2 0x03EC $0000 0 0x03ED $0012 18 0x03EE $0003 3 0x03EF $000C 12 0x03F0 $004E 78 0x03F1 $0000 0 evalbo The EV connection [22:30:02] Gefundene Ports: 3 [22:30:02] Port listoert aktualisiert. [22:30:08] Port geoeffnet: COM44 [22:30:18] TX (8 B): 01 03 E8 00 04 02 AB 00 00 12 [22:30:18] RX (8 B): FC 03 - 10 Register ab 0x03E8 (1000) [22:30:18] 0x03E8 (1000) = $000B (11), 0x03E9 (1001) = $000A (10), 0x03EE (1006) = $0003 (3), 0x03EF (1007) =
in „Modbus RTU Terminal, Freeware Programm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan mit PIC18F45K22 Mikrocontroller
IC2 PIC18F45K22-E/P, VDD, VSS, RA1/AN1/C12IN1, RA2/AN2/VREF-/CVREF/C2IN+, RA4/AN4/T0CKI/C1OUT, RA5/AN5/SS/HLVDIN/C2OUT, OSC2/CLKT/OUT/RA6, OSC1/CLKI/TOSC/C1IN7, RC1/T1OSC/CCP1, RC2/CCP2/CP1, RD7/PSP7/IPD, RD6/PSP6/PC, RC3/SCK/SCL, RC4/SDI/SDI, RC5/SDO/SDO, RC6/T1CK/SCK, RC7/RX/DT, RB7/KBI3/PGD, RB6/KBI2/PGC, RB0/INT/RB7/AN0, RB1/INT/AN1/T0OSC/CCP2, RB2/INT/AN2/CCP1, RB3/AN3/C12IN2/CCP2, RB4/AN4/C12IN3, RB5/KBI1/PGM, VCC, GND, MC7805, VIN, LED1, ENC1A, ENC1B, K1, K2, K3, R1
in „Einstellbarer 1-kW-AC-Motortreiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit USB-C und MCP2221 Controller
U2 AP2112-3.3 C1 1uF IN EN GND OUT P4 10uF C10 GND 0.1uF GND VCC R1A 5.1K R1B 5.1K SDA SCL MT1 MT2 MT GND VCC +3V3 VCC +5V R3 10K SJ1 LED1 green GND JP1 GP3 GP2 GP1 GP0 JP2 +5V GND +3V3 RST SCL SDA USB C XB VBUS D+ D- CC1 CC2 SBU1 SBU2 GND C2 1uF VCC 10 VDD GP0 GP1 GP2 GP3 D+ D- SCL SDA RX TX IC1 MCP2221 RST VSS GND
in „USB-UART mit MCP2221A - Mit Bitte um Review“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Anleitung-Wort-Uhr.pdf
/Eisbaeeer/Ulrich-Radig_Wort_Uhr_Version_2 WORT UHR Version 2.2.0 Pegelanpassung Der ESP arbeitet intern mit einer Betriebsspannung von 3,3V. Die WS2812(B) Streifen arbeiten dagegen mit 5V. Dies erfordert eine Pegelanpassung, damit die digitalen
in „Wortuhr Dioden Multiplex entstören“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Unidrive_SP_Manual.pdf
RS485 Power - DC Connections Pin # Function Pin # Function 1 120 Ω Termination resistor 48 V 48 Vdc 2 RX TX -DC - DC Bus 3 Isolated 0 V +DC + DC Bus 4 +24 V (100 mA) BR Brake Resistor 5 Isolated 0 V GND Ground 6 TX enable Connection shown for size 1 unit Terminal locations may vary based on unit size
in „[V Verkaufe Umrichter Emerson Unidrive SP1403“ · Markt ·
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Schaltplan und handgezeichnete Skizze einer Schaltung
Stromquelle GND 5V RX480E Vin D0 D1 D2 D3 4,7 kOhm Widerstand 220 Ohm Widerstand Basis Emitter Kollektor 817C Anode Kathode B A Taster 5V 220R 4k7 BC847 817C Taster A B
in „RX433E an 817C Optokoppler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit OM6626 Mikrocontroller
OM6626, VCC_3V3, MS_I2C_SCL, MS_I2C_SDA, R13, R12, DA221, C18, VCC_3V3, C10, 1.0uF, U1, FPS_POWER_EN, CHG_STAT, BAT_DET, PD4, GPIO00 bis GPIO23, LED_B, LED_G, LED_R, SILNT_MB, 32K_M, 32K_P, 32K_N, PSD_FMQ_PWM, RX2, TX2, PSD_ENT
in „Seltsames Verhalten eines Beschleunigungssensors“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan ESP32-S3-DevKitC-1 mit Peripherie
C1 1000uF C2 1000uF C3 1000uF C4 100nF C5 1000uF CN1 1 2 VCC GND 5V 30A J1 jumper J2 jumper R2 330Ohm Zu den 240x WS2812B U4 ESP32-S3-DevKitC-1 1 3V3 2 3V3 3 RST 4 IO4 5 IO5 6 IO6 7 IO7 8 IO5 9 IO6 10 IO7 11 IO8 12 IO8 13 IO4 14 IO5 15 IO9 16 IO10 17 IO11 18 IO12 19 IO13 20 IO14 21 5V 22 GND 44 GND 43 TX 42 RX 41 IO 40 IO 39 IO 38 IO 37 IO 36 IO 35 IO 34 IO 33 IO 32 IO 31 IO 30 IO 29 IO 28 IO 27 IO 26 IO 25 IO 24 GND 23 GND U1 74HCT125DB118 1 9 OE# 2 1A 3 1Y 4 2OE# 5 2A 6 2Y 7 GND 14 VCC 13 4OE# 12 4A 11 4Y
in „ESP32 und 240Stück WS2812B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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PCB-Layout einer Leiterplatte mit Bauteilmarkierungen
Bearbeiten Zeichnen Ansicht Werkzeuge Bibliothek Optionen Fenster Hilfe 0.127 mm (33.020 48.133) CS0 CS1 RX2 TX2 FLASH 0 FLASH 1 PA8 PA9 RP CX7 CX8 RHOLD RHLM FB2 CHR D6 4 RCS0 CS1 RWP FRL3V3 RHRM RCO L3V3 SWCLK GND SWDIO STM32G431 und mit verschiedenen Flashspeichergrößen AGND B3 GND-Jasinski V1.1 Ratsnest
in „Bewertung und Feedback zu meinem 14.5V-to-11.0V DC-DC Buck Converter Design und PCB Layout (TPS6213)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Layouts
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Pinbelegung RAK3112 Modul
GPIO40 / 12C_SCL, GPIO39, GPIO38, GPIO35 / NC*, GPIO43 / UART1_TX, GPIO44 / UART0_RX, GPIO34 / NC*, GPIO3, USB D+, NC, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, GND, 14, 15, RF_WIFI, 16, GND, 17, RESET, 18, GPIO41, 19, GPIO42, 20, VDD, 21, VDD, 22, GND, 23, GPIO45, 24, GPIO0 / Boot, 25, GPIO1
in „ESP32-S3 mit LoRA, Neuigkeiten von SigFox und Drohnen für den nautischen Einsatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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Blockdiagramm des STM32MP215 Mikrocontrollers
STM32MP215 block diagram Arm® Cortex®-A35 1.2GHz / up to 1.5GHz L1 32KB I-Cache / 32KB D-Cache 128KB L2 cache NEON TrustZone Arm® Cortex®-M33 300MHz 16KB I-Cache 16KB D-Cache FPU / MPU / NVIC TrustZone Memory DDR4 4GB LPDDR4 2GB DDR3L 1GB Shared
in „ESP32-E22, schneller Chip aus dem Hause WCH, ressourcensparendes WiFi 7 uvam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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Ausschnitt einer Leiterplatte mit Hansshow-Bauteil
Hansshow HS9118 B41T0 AA UM2334 234341001 2R2 NR51 TX RX 5V3
in „War das nix mit den WLAN-Preisschildern?“ · Offtopic · · Platinenfotos
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Schaltplan mit Logikgattern und Optokopplern
+5VSTAB L12 L13 SMDFERRIT1206 470nF/1206 C42 33uF/25U/CT743 C41 74HC00D IC3A 2 3 1 R6 4k/0805 IC4 5 1 3 4 LWL-RX TORX193 C45 470nF/1206 33uF/25U/CT743 C46 IC3B 4 5 6 R9 2k/0805 IC6 5 1 3 4 LWL-TX TORX193 C47 470nF/1206 GND IC7 5 1 3 4 LWL-TX TORX193 74HC00D 11 R10 2k/0805 C49 470nF
in „TosLink als einfacher Datenlink“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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H750_AS6501.c
(TDC_DIN * 2) | V_HIGH_SPEED << (TDC_DOUT * 2) | V_HIGH_SPEED << (TDC_SCLK * 2) | V_HIGH_SPEED << (TDC_SSN * 2)); GPIOB->AFR[0] |= (AFR_SPI1 << (TDC_DIN * 4) | // AF für SPI1 auf PortB AFR_SPI1 << (TDC_DOUT * 4) | AFR_SPI1 << (TDC_SCLK * 4)); // SPI1->CR2 = 1; // 1 übertragung SPI1->CFG1 = SPI_CFG1_MBR_1 | 7; // Taktteiler / 4 mit 8 bit SPI1->CFG2 = SPI_CFG2_AFCNTR | // PortB bits nur für SPI1 SPI_CFG2_CPHA | // clock def. auf '0', neg. Flanke aktiv SPI_CFG2
in „TDC(AS6501) als Phasenvergleicher“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8bit-CPU: bo8
DY6 DY7 38- DZ0 DZ1 DZ2 DZ3 DZ4 DZ5 DZ6 DZ7 40- O.VZ O.VS B.VZ B.VS O.UZ O.US B.UZ B.US 48- O.AZ O.AS B.AZ B.AS O.KZ O.KS B.KZ B.KS 50- O.WY O.RP B.WY B.CN GTR ADR GTA NOL 58- IKL DKL IXL DXL IYL DYL IZL DZL 60- AD. LV. AV.
NRMX 70- STMY LVMY AVMY SVMY GTMY ANMY XRMY NRMY 78- STMZ LVMZ AVMZ SVMZ GTMZ ANMZ XRMZ NRMZ 80- NO2 TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 88- TK8 TK9 TKa TKb TKc TKd TKe TKf 90- NO1 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 98- ST.B LV.B AV.B SV.B GT.B AN.B XR.B NR.B a0- EX.S LV.S AV.S SV.S GT.S LD.S AD.S SD.S a8- EX.X ES.X
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47µF, 35V C15 GND VBAT GND GND 100 nF 1 1 M C13 12 VCP VOUT1 8 MOTOR_L+ F1 MOTOR_L- 22nF 13 CPH OUT2 10 5A_EXTERNAL 14 CPL +3V3 LEFT_EN PWR_FLAG 1 EN/IN1 Ω F LEFT_DIR 4 k n 2 PH/IN2 2 1 LEFT_SLEEP 3 R 0 +12V 2 C nSLEEP 1 4 LEFT_FAULT R17 1kΩ nFAULT 6 CURRENT_LEFT R18 1kΩ IPROPI B GND B IC1 R19 1kΩ 1
in „Hilfe beim KiCad-Layout gesucht: 2-Fach Motorsteuerung (KFZ-Bereich)“ · Platinen ·
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Pin-Definitionen für ESP32-C6-Zero-B Mikrocontroller
Pin Definition VIN TX 5-36V UARTO TX GND UARTO RX 3V3(OUT) SPI I2C PWM GP0 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP12 GP13 GP23 GP9 GP8 GP7 GP6 ESP32-C6-Zero-B WS2812 RGB LED Used Pin GP8 DIN
in „Arduino Uno Q-Preiserhöhung, Mikrocontroller mit Klasse D-Verstärker, OnSemi X Synaptics uvam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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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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ESP8266 UDP Server auf Leiterplatte mit Display
D0 D1 D2 D3 3V G D5 D7 RX TX 3V ESP8266 UDP Server Uptime: 210 sec IP 192.168.1.29:100 Rec 192.168.1.23:100 UDP message 83 from S TM32F446/W5500 Wi-Fi MODEL VENDOR ESP8266MOD FC ISM 2.4GHz PA +20dBm 802.11b/g
in „UDP-Netzwerke(l)n mit kleinen Mikrocontrollern und WizNet W5100/W5500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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Changelog für Modem-e v2.x.x
Modem-e v2.x.x CHANGELOG Modem-e v2.0.2 (2025-08-25) Changes [LfClock] Configuration: The LfClock configuration is no longer stored in flash memory. The recommended workaround for the transceiver is to set the
in „Raspberry Pi-SSD mit 1 TB, Softwareupdates, EuroSatory und mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Controler2.cpp
(unsigned char)(ubrr>>8); UBRR0L = (unsigned char)ubrr; // Aktiviere den Sender und Empfänger UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // Setze das Frame-Format: 8data, 2stop bit UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); UCSR0C |= (1 << RXCIE0); // Aktiviere den USART-Empfangs-Interrupt } ISR(USART_RX_vect){ char c;
in „Kommunikation zwischen 2 MC“ · 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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RS-485
differentielles Leitungspaar, die von mehreren Protokollen benutzt wird. RS485 erlaubt grundsätzlich Point-2-Point-Verbindungen wie auch Multi-Point-Verbindungen mit mehreren Mastern und Slaves. Einsatzgebiete sind Umgebungen, bei denen es auf Störfestigkeit ankommt. Der Großteil sind industrielle und militärische
Hersteller Vcc [V] Datarate [Mbit/s] Slewrate limited Max. Tranceiver Lieferant LTC1480 SO-8 Linear 3,3 2,5 ? 32 R MAX481 SO-8 Maxim 5 2,5 nein 32 R MAX485 SO-8 Maxim 5 2,5 nein 32 R MAX3485 SO-8 Maxim 3,3 ja 32 R SP3485 SO-8 Exar 3,3 10 nein 32 R Meist genutzte RS485-Bausteine. [//www.mikrocontroller.net
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Ettus USRP B206 mini-i Software Defined Radio
ni Ettus USRP B206 mini-i 70 MHz to 6 GHz GPIO RESET USB3 REF RX2 TRX
in „Neue Bauteile: Hochgeschwindigkeitsfunk, Löttechnik und die Rückkehr der QWERTZ-Tastatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Blockschaltbild einer elektronischen Schaltung
Stromquelle 5V GND RX480E Vin GND D0 D1 D2 D3 817C Anode Kathode Kollektor Emitter Taster B A
in „RX433E an 817C Optokoppler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme