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H750_AS6501.c
& (SPI_SR_RXWNE | SPI_SR_RXPLVL))) SPI1->RXDR; } // WERT holen uint8_t TDC_read(void) { uint8_t data; *(__IO uint8_t *)&SPI1->TXDR = 0; while(!(SPI1->SR & (SPI_SR_RXWNE | SPI_SR_RXPLVL))); data = *(__IO uint8_
in „TDC(AS6501) als Phasenvergleicher“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SA612A.PDF
4.5V U 5.25 R I C F Y 2.50 S 5.00 L O P 2.25 N 4.75 U S 2.00 4.50 1.75 4.25 4.00 1.50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 O O TEMPERATURE C TEMPERATURE C SR00108 SR00111 Figure 10. I CC vs Supply Voltage Figure 13. Noise Figure RF1= 45MHz, IF = 455kHz
in „Langwellen Minimal SDR mit sa612 und SI5351“ · HF, Funk und Felder ·
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innoswitch3-ep_family_datasheet.pdf
......100 mA FWD Pin Voltage ......................................................-1.8 V to 150 V 10 10. See Figure 30. FB Pin Voltage ..............................................................-0.3 V to 6 V SR Pin Voltage .............................................................-0.3 V to 6 V
in „Fritz Repeater 2400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCF7922ATT.pdf
clock applied to the Calculation Unit: triggered with each clock applied to the Calculation Unit: + (SR N ) (SR N-1; N = 15 - 1 (SR N ) (SR N-1; N = 15 - 1 (SR )0 (SR )63 + (SR 0 (SR )47 (SR N+) (SR N-1; N = 63 - 17 (SR N ) (SR N-1; N = 47 - 17 + (SR 16) (CRIO) (SR 16+) (CRIO) (CRIO )+
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SGDSL_Kurzreferenz.pdf
, haelt sich solange Freigabe UND kein NotAus VERKETTUNG — Raw-Modus (direkte @-Zeilen) VERKETTUNG SR1InitKaskade: @& M.Zeitbasis.480ms | SR2.Steuer.TimerZustand & M.Zeitbasis.120ms | SR2.Steuer.TimerZustand & M.Umschalt.480ms | M.Init.SR1StartTrigger & SR1.Feedback.Stufe1 -> SR1.Kette.Stufe1 → Fallback
in „Decompiler/Compiler/Simulator für DDR-Industriesteuerung ASPW (KuASY/ZVE)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sr595_lauflicht_1.ino
runPattern1(int delayTime) { for (int i = 0; i < 8; i++) { uint8_t value = 1 << i; // Bit i setzen sr.setvalue(value); delay(delayTime); } } // Muster 2: LEDs einzeln von rechts nach links laufen void runPattern2(int delayTime) { for (int i = 7; i >= 0; i--) { uint8_t value = 1 << i; sr.setvalue(value
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm8s.h
define SPI_ICR_ERRIE (1 << 5) #define SPI_ICR_RXIE (1 << 6) #define SPI_ICR_TXIE (1 << 7) #define SPI_SR_RXNE (1 << 0) #define SPI_SR_TXE (1 << 1) #define SPI_SR_reserv (1 << 2) #define SPI_SR_WKUP (1 << 3) #define SPI_SR_CRCERR (1 << 4) #define SPI_SR_MODF (1 << 5) #define SPI_SR_OVR (1 << 6) #define SPI_SR_BSY
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c2.c
TRISE = 37; // laut Datenblatt /* 8. Peripheral Enable */ m_pI2C->CR1 |= I2C_CR1_PE; /* 9. Dummy Read SR2 → Flags reset */ (void)m_pI2C->SR2; /* 10. BUSY prüfen */ if (m_pI2C->SR2 & I2C_SR2_BUSY) { /* letzter Rettungsversuch */ m_pI2C->CR1 &= ~I2C_CR1_PE; delay_us(100); m_pI2C->CR1 |= I2C_CR1_PE; } } //
in „STM32F103RFT6 I2C2 keine Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sr595_lauflicht_3.ino
Schieberegister #define DATA_PIN 11 #define LATCH_PIN 10 #define CLOCK_PIN 13 // Pins für Eingaben #define POT_PIN A0 #define DIP1_PIN 2 #define DIP2_PIN 3 // Objekt des Schieberegisters erstellen shiftreg595 sr(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LATCH_PIN); // Variablen
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sr_ledlauflicht.ino
------------------------------------------ */ uint8_t lauf_bmp0[] = {14, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, // 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }; uint8_t lauf_bmp1[] = {16, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0f, 0x1f, 0x3f, 0x7f, 0xff, // 0xfe, 0xfc, 0xf8, 0xf0, 0xe0, 0xc0, 0x80, 0x00 }; uint8_t lauf_bmp2
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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W5500_ds_v110e.pdf
Figure 9. SIMR Register Write in VDM Mode.................................................19 Figure 10. 5 Byte Data Write at 1th Socket’s TX Buffer Block 0x0040 in VDM mode ..20 Figure 11. Read SPI Frame in VDM mode ....................................................21 Figure 12. S7_SR Read in VDM Mode
in „Schaltung W5500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eventctrl_uc.ino
uint8_t stb) ---------------------------------------------------------------------- */ // shiftreg595 sr(2, 3, 15); // stm32 r3-Board (PB7, PB6, PB13) // shiftreg595 sr(5, 3, A2); // V003-Board // shiftreg595 sr(5, 7, 6); // Board 1 shiftreg595 sr(7, 5, 6); // Board 2 /* --------------------------------
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eventcb_ctrl6.ino
uint8_t stb) ---------------------------------------------------------------------- */ shiftreg595 sr(2, 3, 15); // stm32 r3-board (PB7, PB6, PB13) // shiftreg595 sr(5, 3, A2); // V003-Board // shiftreg595 sr(5, 7, 6); // Board 1 // shiftreg595 sr(7, 5, 6); // Board 2 /* -----------------------------
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sr595_lauflicht_2.ino
/* * Sketchname: sr595_lauflicht.ino * Name: [Ihr Name] * Schulklasse: [Ihre Schulklassenbezeichnung] * Ausbildungsberuf: [Ihr Ausbildungsberuf] * Schularbeit: Lauflichtprojekt 1b * Framework: Arduino * * Beschreibung:
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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event_ctrl.ino
uint8_t stb) ---------------------------------------------------------------------- */ shiftreg595 sr(7, 5, 6); /* ---------------------------------------------------------------------- Dip-Schalter an Pin 4 und Pin 3 angeschlossen ---------------------------------------------------------------------
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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event_ctrl.ino
uint8_t stb) ---------------------------------------------------------------------- */ shiftreg595 sr(7, 5, 6); /* ---------------------------------------------------------------------- Dip-Schalter an Pin 4 und Pin 3 angeschlossen ---------------------------------------------------------------------
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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asus-p701-unlocked.pdf
hobi-elektronika.net A3 P701 1.2G Date: Friday, August 24, 2007 Sheet 14 of 47 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 +3V +3V STP_PCI# SR20 1 2 10KOhm /X STP_CPU# SR21 1 2 10KOhm /X U2A PM_VCOREL1 SR38 10KOhm /X PCI_DEVSEL# SRN2B PM_VCOREL2 SR39 1 2 10KOhm /X T64 TPC26T PCI_PAR PCI_IRDY# 3 10KOhm 4 SRN2A LPC_AD[3:0] [32,33] 1 2 1 PCI_DEVSEL
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vontechnisat_Astra-192_-Ost-FTA-HDTV.pdf
HD-SENDER UNVERSCHLÜSSELT AUF SATELLIT ASTRA 19,2° OST SENDERNAME TP FREQ. POL SR FEC / MODULATION HAUPTSENDER - ÖFFENTLICH-RECHTLICHE Das Erste HD 19 11494 H 22000 2/3 (DVB-S2 8PSK) ZDF HD 11 11362 H 22000 2/3 (DVB-S2 8PSK) Arte HD 19 11494 H 22000 2/3 (DVB-S2 8PSK) 3sat HD 10 11347 V 22000 2/3 (DVB-S2 8PSK) KiKa HD 10 11347 V 22000 2/3 (DVB-S2 8PSK) ARD alpha HD 39 11053 H 22000 2/3 (DVB-S2 8PSK) Phoenix HD 25 11582 H 22000 2/3 (DVB-S2 8PSK) ZUSATZKANÄLE - ÖFFENTLICH-RECHTLICHE Tagesschau 24 HD 39 11053 H 22000 2/
in „TV speichert Senderliste nicht mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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c64.asm
$D400 SID_FREQHI1 = $D401 SID_PWLO1 = $D402 SID_PWLHI1 = $D403 SID_CR1 = $D404 SID_AD1 = $D405 SID_SR1 = $D406 SID_FREQLO2 = $D407 SID_FREQHI2 = $D408 SID_PWLO2 = $D409 SID_PWLHI2 = $D40A SID_CR2 = $D40B SID_AD2 = $D40C SID_SR2 = $D40D SID_FREQLO3 = $D40E SID_FREQHI3 = $D40F SID_PWLO3 = $D410 SID_PWLHI3 = $D411 SID_CR3 = $D412 SID_AD3 = $D413 SID_SR3 = $D414 SID_FCLO = $D415 SID_FCHI = $D416 SID_RES_FILT= $D417 SID_MODE_VOL= $D418 SID_POTX = $D419 SID_POTY = $D41A SID_OSC3 = $D41B SID_ENV3 = $D41C ; VIC-II VIC_M0X = $D000 VIC_M0Y = $D001 VIC_M1X
in „Wettkampf Opa(MOS6502) gegen Frischling(ATmega)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Leiterplatte mit Mikrocontroller und USB-Anschluss
00:08:DC:75:EF:B5 WIZ505SR-RP C25 J2 R31 winbond 25Q16JV C31 C10 U1 R31 R16 R19 C19 RP2-B2 21/43 PAW388.00 U2 WIZ505SR-RP R10 C11 C16 R7 R6 C15 R20 C26 C24 C27 P1 Y1 U2 C13 R23 R22 C28 S3 SW2 J3 R26 R27 R29 R32 LD2 RESET LD5 SW1
in „[V] 3 verschiedene WIZnet serial to Ethernet module mit RasPi (25€)“ · Markt · · Platinenfotos
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l9805e.pdf
ld A,[$10] 00..FF 00..FF byte + 2 Long Indirect ld A,[$10.w] 0000..FFFF 00..FF word + 2 Short Indirect Indexed ld A,([$10],X) 00..1FE 00..FF byte + 2 Long Indirect Indexed ld A,([$10.w],X) 0000..FFFF 00..FF word
in „ST L9805-E Motortreiber mit H Brücke und ST7UD05 Kern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SGMOP17C.pdf
40℃ ≤ T A +125℃ 790 DYNAMIC PERFORMANCE Gain-Bandwidth Product (GBP) A = +100 1.5 MHz V Slew Rate (SR) A V +1, R L 10kΩ, 2V Output Step 1.7 V/μs Overload Recovery Time A V -100, R L 10kΩ, V IN200mV (RET to 0V) 3 μs Total Harmonic Distortion + Noise f = 1kHz, AV= +1, VOUT= 2Vp-p 0.0006 % (THD + N) NOISE
in „Identifikation SOT23-5 ST3SK“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Liste_Bauteile_Halbleiter_aus_Restposten.pdf
Rolle zise: 0.1% 60,00 € Toleranz, 25ppm) 15,60 € THIN FILM TECHNOLOGY (TFT) / CR0603E1000B-T1 (oder SR- Gebraucht / Hochpräzise: 9 ca 350 Nicht explizit angegeben Offene Rolle 0.1% Toleranz, 52,00 € SUSUMU 0110-2100R) Angebrochen 25ppm 11,00 € 46.4k Ohm (Hochprä 10 THIN FILM TECHNOLOGY / CR0603E4642B-T1
in „Großes Bauteil-Konvolut (SMD, ICs, Dioden, Steckverbinder) – Einzelkauf oder Gesamtpaket“ · Markt ·
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Ausschnitt eines Schaltplans mit Spannungsregler
+3V3 +3.3V D704 CVDSS34SR D703 CVDSS34SR Do Not Use. L702 CLZ9Z014Z IC50 CVIKIA117S18 3 In Out 2 GND 1 +1V8 C728 470/10V C729 0.1uF C730 100/16V C731 0.1uF
in „Harman Kardon AVR 460 kein Ton“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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BC237_BC238_BC239.pdf
0.5 VC I = 0, f = 1.0 MHz) Noise Figure NF dB (C = 0.2 mA,CE = 5.0 V,SR = 2.0 k , f = 1.0 kHz) BC239 — 2.0 4.0 (C = 0.2 mA,CE = 5.0 V,SR = 2.0 k , f = 1.0 kHz, f = 200 Hz) BC237 — 2.0 10 BC238 — 2.0 10 BC239 — 2.0 4.0 Figure 1. http://onsemi.com 2 BC237,A,B,C BC238B,C BC239C 2.0 1.0 I V CE = 10 V 0.9 TA= 25⋅C G 1.5 TA= 25⋅C N 0.8 E ) VBE(sat)@ IC B = 10 R 1.0 L 0.7 V @ V = 10 V C O 0.6 BE(on) CE C 0.8 ( D G 0.5 E 0.6 T L O 0.4 A , R 0.4 V 0.3 N ,E 0.3 0.2 V @ I /I = 10 hF 0.1 CE(sat) C B 0.2
in „Warum geht ein Transistor kaputt, wenn man Emitter und Kollektor vertauscht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm358_inv_amp_4.txt
32 128" f="0"/> <g x="272 288 272 320" f="0"/> <pc x="112 144 64 144" f="0" c="0.00001" iv="0.001" sr="0" mv="1" vd="2.302719484024699"/> <g x="176 352 176 368" f="0"/> <c x="176 272 176 352" f="0" c="0.000009999999999999999" iv="0.001" sr="0" vd="2.291666666634253"/> <p x="32 128 32 80" f="2" me="0"
in „LM358 als Verstärker - stimmt das denn so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datasheet_MFRC522.pdf
of the SCL clock 600 - 60 - ns tHD;DAT data hold time 0 900 0 70 ns tSU;DAT data set-up time 100 - 10 - ns tr rise time SCL signal 20 300 10 40 ns tf fall time SCL signal 20 300 10 40 ns t rise time SDA and SCL 20 300 10 80 ns r signals t fall time SDA and SCL 20 300 10 80 ns f signals t bus free time
in „IRQ am RFID RC522“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Pumpensteuerung mit Mikrocontroller
VAC VAC PS1 1N4001 240 V AC / 12 V DC L 7805 CV C1 330 uF C2 100 nF M1 fresh pump M2 waste pump D4 SR204 Q1 IRL 510 R21 10 k R22 1 k Q2 BC 677 R23 10 k uC1 Attiny84A-PU RESET PB3 PB2 XTAL2/PB1 XTAL1/PB0 PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 AREF/PA0 VCC SW1 upper SW2 lower SW3 waste SW4 fresh SW5 QUIT ALARM SW6 RESET RV1 10 k R1 10 k R2 10 k R3 10 k R4 10 k R5 10 k R6 10 k Q3 BC547 R11 470 R12 470 D2 fresh empty D3 waste full GND
in „DAC-Pumpensteuerung: 5V PWM --> 12 V analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Pumpensteuerung mit ATtiny84A
VAC 240 V AC / 12 V DC, PS1, 1N400L, U7 7805 CV, C1 330 nF, C2 100 nF, L 2.2 mH, D4 SR204, D5 1N4001, M1 fresh pump, M2 waste pump, C4 220 uF, Q1 IRL 510, R21 10 k, SW1 upper, SW2 fresh, SW3 lower, SW4 waste, SW5 RESET, SW6 QUIT ALARM, R22 1 k, Q2 BD 677, R23 10 k, RV1 10 k, uC1 ATtiny84A-PU, C3 100 uF, R1 10 k, R2 10 k, R3 10 k, R4 10 k, R5 10 k, R6 10 k, D2 fresh empty, D3 waste full, R11 470, R12 470, R13 1.5 k, Q3 BC547, BZ1 ALARM
in „DAC-Pumpensteuerung: 5V PWM --> 12 V analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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fsp_technology_fsp202-4fs01_runtkb074wjqz_psu.pdf
V-LED SC101:3 L 4 SF46G T4AH/250V " 4 + + D902 + + 47K C602 R901 " KBJ406G2 2 1 1 : : 68uF,450V T101:10 BD101 " " 0 0 C601 T101:7 A 10681-D u 0 3 6 6 68uF,450V GND A VA101 . 1 3 C6684P C105P L L 0 C T101:5 H " C104 N.C. SR560 470uF,25V T101:11 D401 C401 S 18V/1A " " 18V SC101:1 N P1 L603:2 + + 1 2 5 LF103:2 LF101:1 D402 4 0 0 0 0 0 CY104 CY105 " " UF4007 10 AOTF8N50 SR560 R R 4 4 R 4 221 221 CY102 CY103 D104 R121 4148 Q101 T101:9 K K K RK K K 681 681 104 D106 T101:8 1 1 1 1 1 1 C120 GND FB205 FBEAD R634 5.1 C402 102 BEAD 43K R123 104 470uF,25V C234 15 Vcc
in „Welche Diode ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Decoders und binären Zeitinformationsanzeigers
ph Praxis & Hobby +5V St SA 14 1 74LS02 12k 1N 4148 10k SR 2 300 Stop 1 500 2 500 40 8 500 10 500 20 m 1N 4148 33u 2.7V 74LS122 14 1 450u 50u T 74LS164 1 14 1 8 7 74LS164 500 8 500 10 500 40 500 20 h grün m rot Stop = gelb 300 1 300 2 300 8 300 10 300 20
in „DCF-Uhr from Scratch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ATtiny85 und MIC2297-42BML
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, D10, D6, LED W5mm, D7, LED W5mm, D8, LED W5mm, D9, LED W5mm, C3, 0,1uF10V, FB, RB 10, C6, 0,47uF50V, GND, signal, PIR MH-SR602
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Ausschnitt eines Schaltplans
C10 470 pF 250 VAC FL1 FL2 Q2 AO4486 Q1 AO6420 R24 62 Ω 1/8 W C22 1 nF 200 V C18 560 µF 6.3 V R25 30 Ω 1/8 W C19 680 µF 16 V R30 100 Ω 1/10 W R27 1.2 MΩ 1% 1/16 W C24 2.2 nF 50 V R29 100 Ω 1/10 W R16 133
in „Fritz Repeater 2400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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DS_DA221.pdf
SAD+W SUB SR SAD+R NMASK P Slave SAK SAK SAK DATA Table 12.Transfer when master is receiving (reading) multiple bytes of data from slave Master S SAD+W SUB SR SAD+R MAK MAK NMASK P Slave SAK SAK SAK DATA DATA DATA
in „Seltsames Verhalten eines Beschleunigungssensors“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausschnitt eines Schaltplans
Ou1 15 EN- U44-VCTL 16 QA 1 LED-OE- Was U6-PIN12 before 12 CS 2 QB 13 RCK 3 QC 11 SRCLR 4 EXT-SPI-CS 10 VCC 10 OE 5 VER-DCV-EN 14 SER 6 QB 7 AN2SEL 9 QH 8 QH1 GND SOUT4 SOUT5 SCK/DAT switched R7 10K R103 100R R71 100R MOSI MOSIE SCKE CS VCC C17 Ou1 SR-OE SOUT0 From Controller
in „Fehler zum nachbauen :-)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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VapeDisplayDriver.h
LCD_SPI_send_byte(uint8_t u8_byte) { // Warten bis Sendepuffer leer ist // TXE = 1: Tx buffer empty while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)) { } // Byte in Datenregister schreiben (startet Übertragung) SPI1->DR = u8_byte; // Warten bis Übertragung abgeschlossen ist // BSY = 1: SPI is busy in communication while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)) { } } // ========== DISPLAY-SETUP ========== /** * Display-Setup durchführen * Führt die Reset-Sequenz mit korrekten Timing-Delays durch */ void LCD_setup(void) { LCD_Select(1); // Display selektieren
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MOC3083M-D.pdf
6 V 0.005 100 mA R R Detector IDRM1 Peak Blocking Current, Either Direction VDRM = 800 V, F = 01) 10 500 nA dv/dt Critical Rate of Rise of Off−State Voltage F = 0 (Figure 10)2) 600 1500 V/ms 1. Test voltage must be applied within dv/dt rating. 2. This is static dv/dt. See Figure 11 for test circuit.
in „Alte Triacschaltung umbauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Ethernet-Transformators
VCC C1 100uF GND 100BASE-TX Ethernet Transformer KT30401SR U2 D1 2 1 3 4 L2 220uH L1 220uH 2 Wire Input C2 100nF C3 100nF L3 1 TD+ TX+ 2 CT CT 3 TD- 14 CT 4 13 5 RD+ 12 6 CT 10 7 CT 9 8 RD- RX- H1601CG 10/100 Base-T Transformer
in „Power und Ethernet über zwei Drähte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Ethernet-Transformators mit Leistungsbeschaltung
VCC C1 100uF GND 100BASE-TX Ethernet Transformer KT30401SR U2 D1 1 L 2 3 4 2 Wire Input L2 220uH L1 220uH C2 100nF C3 100nF H1601CG 10/100 Base-T Transformer 1 TD+ 16 TX+ 2 CT 15 TX- 3 TD- 14 4 13 5 RX+ 12 6 RD+ 11 CT 10 RX- 7 CT 9 RD-
in „Power und Ethernet über zwei Drähte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Ethernet-Transformators
VCC C1 100uF GND U2 100BASE-TX Ethernet Transformer KT3041SR D1 2 1 3 4 L2 220uH L1 220uH C2 100nF C3 100nF L3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TD+ TX+ CT CT TD- TX- RD+ RX+ CT CT RD- H1601CG 10/100 Base-T Transformer 2 Wire Input
in „Power und Ethernet über zwei Drähte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer Ethernet-Transformator-Schaltung
VCC C1 100uF GND 100BASE-TX Ethernet Transformer KT3041SR U2 D1 2 1 3 4 L2 220uH L1 220uH 2 Wire Input U1 1 C2 100nF C3 100nF L3 TD+ TX+ 1 16 CT 15 TD- TX- 4 13 CT 12 RD+ RX+ 5 12 CT 11 RD- RX- 7 10 8 9 H1601CG 10/100 Base-T Transformer
in „Power und Ethernet über zwei Drähte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Ethernet-Transformators mit Gleichrichter
VCC C1 100uF GND 100BASE-TX Ethernet Transformer KT3041SR U2 D1 2 1 3 4 U1 2 Wire Input 1 L2 220uH 3 L1 220uH C2 100nF C3 100nF L3 16 TX+ 15 CT 14 TX- 13 TD- 12 RX+ 11 CT 10 RX+ 9 RD- 8 CT 7 RD+ 6 TD 5 4 3 2 1 H1601CG 10/100 Base-T Transformer
in „Power und Ethernet über zwei Drähte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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WIZ500SR-RP Ethernet-Modul auf Leiterplatte
Rev 1.6 C24 R12 R8 R13 R9 C25 R14 R10 R15 R11 R21 R20 U2 WIZnet W5100S-J 2148 U2 6124 Z20074 C13 C18 U3 R16 R17 C22 Y1 R22 R2 2V32 PAC52 B10 R3 R2 C27 R18 C19 C12 C15 C28 R19 Y2 WIZ500SR-RP 00:08:DC:74:71:9E RESET SW1 LD1 LD2 LD3 LD4 LD5
in „[V] 3 verschiedene WIZnet serial to Ethernet module mit RasPi (25€)“ · Markt · · Platinenfotos
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Schaltplan mit ATtiny85, LEDs und PIR-Sensor
0.1µF-100V, LEDd2 AL5809 20mA, D2 LED White5mm, C9 0.1µF-100V, LEDd3 AL5809 20mA, D3 LED White5mm, C10 0.1µF-100V, LEDd4 AL5809 20mA, D4 LED White5mm, R5 150, R6 10k, Q1 IRLB3813PBF, PCINT, C2 1µF, R7 1M, D5 1N4148, GND, signal, PIR MH-SR602
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Arduino Uno, HC-SR04 und Motortreiber
StepDown1 IN_- GND OUT_5V_1A OUT_5V_2A A1 Arduino_UNO_R3 5V 3V3 VIN J1 HC-SR04 VCC TRIG ECHO GND J2 HC-05 STAT IOREF AREF TXD RXD A0 A1 A2 A3 SDA/A4 SCL/A5 SDA/A4 SCL/A5 GND D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 7 5 3 20 C 100nF 1kOhm R 2x 3.7V 1300mAh Battery U1 TB6612FNG VM1 VM2 VM3 VCC STBY AO1 AO2 BO1 BO2 AIN1 AIN2 BIN1 BIN2 M1 Motor_DC M2 Motor_DC 220uF C3 C 100nF C4 2kOhm R GND PGND1 PGND2 GND
in „Bitte um Review meines RC-Car-Schaltplans“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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PDF
RBS17707-SN65HVD230-CAN-Board-Datasheetsiyyp0AhGRhw5g.pdf
SUPPLY VOLTAGE SOURCE RESISTANCE (R ) s 50 s 1.50 µ 1.40 e 1.30 i VCC = 3.3 V A 40 T 1.20 m a t F 1.10 VCC = 3.6 V n u 1.00 r 30 t u O 0.90 t r 0.80 p i u r 0.70 O 20 l 0.60 e t VCC = 3 V i e 0.50 D e 0.40 – i O 10 D 0.30 I – 0.20 tf 0.10 0 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 50 100 150 200 V – Supply Voltage – V
in „PCB Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Blockschaltbild eines Mikrocontrollers oder SoCs
Ethernet Subsystem TSN Ethernet Switch 7x External Ports Flexible Parser Header Modification MACsec 10 Gbps to 10 Mbps MACs Security Hardware Engine 2 (HSE2) Secure State Machines Secure Processing Symmetric/Asymmetric Cryptos Random Number Generators Isolation Architecture Physical Protection Lifecycle
in „Neue AI-MCUs, MEMS-Schalter am Vormarsch, Akkus und Pulsstrahltriebwerke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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Datei
BA741.txt
Eingangsimpedanz [| Eingang 0,3 | 2 0,3 | 2 0,3] 2 MO Offsetspannungs-Einstellbereich | + V = +20 V | -+10 +10 +10) mV Gleichtaktunterdrückung R > S10x0 70 | 90 so |! 70 | 90 dB . 13 Operationsverstärker und Komparatoren TYPISCHE EIGENSCHAFTEN Einschwingverhalten Leerlaufspannungsverstärkung als Funktion
in „Datenblatt und Funktionsbeschreibung für Operationsverstärker ßA 741 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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