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Schaltplan mit ATtiny85, LEDs und MOSFET
6V, 5x AA NIMH, C1 100nF, U1 ATtiny85-20S, VCC, AREF/PB0, PWM, PB1, PB2, XTAL1/PB3, XTAL2/PB4, RESET/PB5, GND, D1 LED White5mm, D2 LED White5mm, D3 LED White5mm, D4 LED White5mm, C7 0.1µF-100V, LEDd1 AL5809 20mA, R5 150, R6 10k, Q1 IRLB3813PBF
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ATtiny85, PIR-Sensor und LEDs
+5V 100 nF AZ-Delivery ATTiny85 - Digispark Rev.3 PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 GND R1 150 Ω PIR_HC-SR505 Signal GND R2 10 kΩ R1 150 Ω R3 100 Ω R3 100 Ω R3 100 Ω R3 100 Ω
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ATtiny85, PIR-Sensor und LEDs
+5V 100 nF AZ-Delivery ATTiny85 - Digispark Rev.3 Vcc PB1 PB3 PB5 PB0 PB2 PB4 GND R1 150 Ω PIR_HC-SR505 Signal GND R2 150 Ω R3 10 kΩ R4 100 Ω R5 100 Ω R6 100 Ω R7 100 Ω
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ATtiny85, LEDs und PIR-Sensor
, R2 100, R3 100, R4 100, D1 LED White5mm, D2 LED White5mm, D3 LED White5mm, D4 LED White5mm, U1 ATtiny85-20S, VCC, AREF/PB0, PB1, PB2, XTAL1/PB3, XTAL2/PB4, RESET/PB5, GND, PWM, PCINT, R5 150, Q1 IRLB3813PBF, R6 10k, C2 1μF, D5 1N4148, R7 1M, PIR MH-SR602, GND
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ATtiny85, LEDs und PIR-Sensor
U1 ATtiny85-20S, VCC, PWM, AREF/PB0, PB1, PB2, XTAL1/PB3, XTAL2/PB4, RESET/PB5, GND, 6V 5x AA NIMH, C1 100nF, C7 0.1µF-100V, LEDd1 AL5809 20mA, D1 LED White5mm, C8 0.1µF-100V, LEDd2 AL5809 20mA, D2 LED White5mm
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ATtiny85 und MIC2297-42BML
+5V, VCC, 8, ATtiny85-20S, AREF/PB0, PB1, PB2, XTAL1/PB3, XTAL2/PB4, RESET/PB5, GND, 4, PWM, PCINT, 7, 6, 2, 3, 1, 5, 1uF16V, C5, C4, 0,22uF10V, VIN, EN, BRT, AGND, REF, COMP, P_GND, SW, OVP, MIC2297-42BML, L1, 22uH,
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit LM567 und ATtiny85-20P
100µ, C4-1, U1 LM567?, VCC, OUTPUT, LP_FLT_C, OFLT_C, R1 20k, +5V, J3 Ausgang, C2 22µ, C1 47µ, U2 ATtiny85-20P, RESET/PB5, XTAL2/PB4, XTAL1/PB3, PB2, PB1, AREF/PB0, VCC, GND, D1 LED, R10 270R, C11 100µ, J10, J11, CC10 100n (im Sockel), Zum Funkschalter für TeckNet Doorbell, GND, +5V
in „Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Blockschaltbild eines 8-Bit Timer/Counter
Figure 11-1. 8-bit Timer/Counter Block Diagram Control Logic TOVn (Int.Req.) clkTn Edge Detector Tn ( From Prescaler ) Timer/Counter TCNTn TOP BOTTOM OCnA (Int.Req.) Waveform Generation OCnA = 0 = OCRnA Fixed TOP Value OCnB (Int.Req.) Waveform Generation OCnB = OCRnB DATA BUS TCCRnA TCCRnB
in „DAC-Pumpensteuerung: 5V PWM --> 12 V analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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Blockschaltbild der internen PLL für den schnellen Peripherietakt
6.1.5 Internal PLL for Fast Peripheral Clock Generation - clkPCK Figure 6-2. PCK Clocking System. OSCCAL LSM PLLE CKSEL[3:0] CLKPS[3:0] XTAL1 XTAL2 OSCILLATORS 8.0 MHz OSCILLATOR 1/2 4 MHz PLOCK 8 MHz 8x 64 / 32 MHz PLL PLOCK 1/4 16 MHz 8 MHz PRESCALER SYSTEM CLOCK
in „DAC-Pumpensteuerung: 5V PWM --> 12 V analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Doorbell_attiny85-5v.ino
-----\/-----+ * * RESET PB5 1 --|o |-- 8 Vcc * * | | * * XALT1 PB3 2 --| |-- 7 PB2 SCK SCL * * | ATTINY85 | * * XALT2 PB4 3 --| |-- 6 PB1 MISO DO * * | | * * GND 4 --| |-- 5 PB0 MOSI DI SDA * * +------------+ * * * * compiled with ATtiny Microcontrollers from * * David A. Mellis https://github.com/damellis/attiny * * * ***********************************************************/ #include <avr/sleep.h> #include <avr/power.h> #define PIN_LED PCINT0 // PIN 5 PB0 for debugging, remove later #define PIN_DOORBELL
in „Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cpp
/* * ATtiny85 Fan Controller * * Target: ATtiny85 @ 8MHz * * Schematic: * ATtiny85 * +---v---+ * RST 1| |8 VCC * (NC) 2| |7 PB2 (POT - Target Temp) * (NC) 3| |6 PB1 (PWM - Fan Ctrl) * GND 4| |5 PB0 (DS18B20 Data
in „Suche Lüfter PWM IC mit Temp. Regelung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan für akustischen Eingang mit ATTiny
Very simple acoustic input for ATTiny 25/45/85 Ub 3- 5 V 820k 1 uF 51k ATTiny 25/45/85
in „Feinfühlige Geräuscherkennung mit Arduino?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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main.c
/* Beeps Fuses LHE C2 DD FF Von da kommen wir: + -------o------------------------------. | | ATtiny85 | _____|______ | | Vcc | | .-------------------| PB5/Reset | | | .-------------| PB2 PB1|---. === | | .-------| PB3 | #< Lautsprecher | o o o o-| PB4 PB0|---' | | | | | |____________| | o o o o GND
in „Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan ATtiny25 mit PT1000 Widerstand
VCC 8 /RES 1 1k 0,1% 2 PB3 3 PB4 4 GND IC1 ATtiny25 5 PB0 6 PB1 TXD 7 PB2 VCC 8 C2 47uF C1 .1uF GND R1 R2 KTY81-110 + KTY81/PT1000 an ATtiny25/45/85 Michael Nowak 2025-11-02 www.mino-elektronik.de
in „KTY81/PT1000 an Attiny mit ser. Ausgabe“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Text über ATtiny441 Mikrocontroller und BMS-Anwendung
Übersicht mit KI Der ATtiny441 ist ein leistungsfähiger 8-Bit-Mikrocontroller von Microchip (AVR-Familie), der sich durch seine Analogeigenschaften und die 14-Pin-SOIC-Bauform gut für kompakte Battery Management Systems (BMS)
in „alternativ Akku zum verbauten??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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CAD-Ansicht eines Leiterplatten-Layouts
J4 R48 R45 R35 R21 R30 100k 10k 10k RE CL MO MI GN +5 A B K 100nF C7 LP2950 3,3V 100nF C11 Attiny85 Attiny akti D10 R34 R44 R33 R32 10k 10k 1k 1k 1k Q5 D9 R26 R24 R46 100 1k 1k LTV-817 Senden LTV-817 Empfangen U17 R15 560 R14 1k U16 R22 10k U13 C10 C12 JP21 Empfangen Senden Abschluss BUS UART R16
in „BME280 mit Attiny85 auslesen Daten per SN75176 an Pi senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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AVRe.asm
//www.mikrocontroller.net/topic/584688#new avrasm2 */ .nolist .include "tn13adef.inc" ;.include "tn85def.inc" .list .def tmp0 = r16 .cseg rjmp main .org WDTaddr in tmp0,SREG sbrc tmp0,7 ; Bit 7 I: Global Interrupt Enable sbi PORTB,0 reti main: ldi tmp0,$07 ; PB0..2 out DDRB,tmp0 #if __ATtiny85__ ldi
in „Attiny13a stürzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PRR_Timer0.asm
Weile, dann Fehler-Anzeige auf B4 (und B3) avrasm2 */ .nolist ;.include "tn13Adef.inc" .include "tn85def.inc" ;.include "m328Pdef.inc" #if __ATtiny85__ #define TIMSK0 TIMSK #define TIFR0 TIFR #define WDTIE WDIE #endif #if __ATmega328P__ #define WDTCR WDTCSR #define WDTIE WDIE #endif ;****************
in „Attiny13a stürzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Doppelpuls.ino
Doppelpulsgenerator für Anzeige in CNC Maschine * PB0 und PB1 als Open Drain Signale für Pulsgeber * * ATtiny25/45/85 @ 8MHz * */ #include "util/delay.h" #include "avr/sleep.h" void setup() { GIMSK = (1<<INT0) | (1<<PCIE); MCUCR = (1<<ISC01); // INT0 bei fallender Flanke PCMSK = (1<<PCINT0); PORTB = 0b11100
in „Impulsverdoppler für alte Heidenhain Anzeige“ · Projekte & Code ·
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Doppelpuls.ino
Doppelpulsgenerator für Anzeige in CNC Maschine * PB0 und PB2 als Open Drain Signale für Pulsgeber * * ATtiny25/45/85 @ 8MHz * */ #include "util/delay.h" #include "avr/sleep.h" void setup() { GIMSK = (1<<INT0) | (1<<PCIE); MCUCR = (1<<ISC01); // INT0 bei fallender Flanke PCMSK = (1<<PCINT0); DDRB = 0; PORTB
in „Impulsverdoppler für alte Heidenhain Anzeige“ · Projekte & Code ·
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Leiterplatte eines digitalen Leistungsmessgeräts
±40.96 mV across a resistive shunt sense element with common-mode voltage support from -0.3 V to +85 V. 100V caps C6 C5 R4 LM5009A R3 U5 C11 R1 C14 INA228 R2 C3 R6 R7 R14 R15 R12 C4 C2 R16 R11 ATtiny161 R13 C12 R8 R9 R10 D1 3278665A_Y2-220812 1 2GM RELAY RXD TXD SDA GND +5V ADM2483xRW
in „V: DIY BMS V4.4“ · Markt · · Platinenfotos
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main.c
/* Beeps Fuses LHE C2 DD FF + -------o------------------------------. | | ATtiny85 | _____|______ | | Vcc | | .-------------------| PB5/Reset | | | .-------------| PB2 PB1|---. === | | .-------| PB3 | #< Lautsprecher | o o o o-| PB4 PB0|---' | | | | | |____________| | o o o o GND
in „Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
/* Beeps Fuses LHE C2 DD FF + -------o------------------------------. | | ATtiny85 | _____|______ | | Vcc | | .-------------------| PB5/Reset | | | .-------------| PB2 PB1|---. === | | .-------| PB3 | #< Lautsprecher | o o o o-| PB4 PB0|---' | | | | | |____________| | o o o o GND
in „Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KTY_tiny.c
/* Programm zum Auslesen eines KTY81 oder PT1000 mit ATtiny25/45/85 und Ausgabe der Messwerte mit 9600 Bd im Format 8N1. Der TxD-Ausgangspegel (PB1) passt zu RS232 Empfängern. Jede Sekunde wird per WDT eine ISR aufgerufen, die den Spannungsteiler und den ADC
in „KTY81/PT1000 an Attiny mit ser. Ausgabe“ · Projekte & Code ·
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oled_2313demo.c
Minimalprogramm fuer Textausgabe auf einem OLED-Display mit SSD1306 oder SSD1315 Display, explizit fuer einen ATtiny2313 Mikrocontroller MCU : ATtiny2313 Takt : 8 MHz Fuses : Low: 0xe4 | High: 0xdf | Ext: 0xff IDE : keine 25.02.2026 R. seelig ------------------------------------------------------ */ /* ATTINY2313
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DCF77_Decoder.c
Wochentag, * Sommer-/Winterzeit-Kuerzel, Quarz-Gangreserve * Ausgabe auf LCD und RS232 * MCU: ATMEL AVR ATtiny4313 * DCF77 input code low active = PD6 * DCF77 output code ASCII 0/1 = PD1,RS232,9k6,8N1 * Quarzfrequenz 4,096 MHz (3,686 MHz) * CPU Takt 4,096 MHz (3,686 MHz) * * LCD 2x16, Vierbitmodus * PortB LCD
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DCF77_decoder_04Mai2026.asm
Wochentag, ; Sommer-/Winterzeit-Kuerzel, Quarz-Gangreserve ; Ausgabe auf LCD und RS232 ; MCU: ATMEL AVR ATtiny4313 ; DCF77 input code low active = PD6 ; DCF77 output code ASCII 0/1 = PD1,RS232,9k6,8N1 ; Quarzfrequenz 4,096 MHz (3,686 MHz) ; ; ; ; LCD 2x16, Vierbitmodus ; PortB LCD Ausgabe: R/W=GND ; PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 ; D7 D6 D5 D4 n/c LED ena rs ; ; ATtiny4313 memory use summary [bytes]: ; Segment Begin End Code Data Used Size Use% ;[.cseg] 0x000000 0x000810 2022 36 2058 4096 50.2% ;[.dseg] 0x000060 0x00007b 0 27 27 256 10.5% ;[.eseg] 0x000000 0x000000
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DCF77_Decoder_020418.asm
Wochentag, ; Sommer-/Winterzeit-Kuerzel, Quarz-Gangreserve ; Ausgabe auf LCD und RS232 ; MCU: ATMEL AVR ATtiny4313 ; DCF77 input code low active = PD6 ; DCF77 output code ASCII 0/1 = PD1,RS232,9k6,8N1 ; Quarzfrequenz 4,096 MHz (3,686 MHz) ; CPU Takt 4,096 MHz (3,686 MHz) ; ; ; LCD 2x16, Vierbitmodus ; PortB
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MSF60_V26.asm
STK500) ;CPU Takt 4,096 MHz (3,686 MHz STK500) ;*Prog 22032026* ;© frei nach @scott-falk huehn ;ATtiny4313 memory use summary [bytes]: ;Segment Begin End Code Data Used Size Use% ;[.cseg] 0x000000 0x000750 1840 32 1872 4096 45.7 ;[.dseg] 0x000060 0x000079 0 25 25 256 9.8 ;[.eseg] 0x000000 0x000000 0
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·