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Cam_Viewer-test.ino
#define SSID_NAME "ESP32-CAM" #define SSID_PASSWORD "" #define URL "http://192.168.4.1/jpg" //#define SSID_NAME "xxxxxxxx" //#define SSID_PASSWORD "xxxxxxxx" //#define URL "http://192.168.0.136/jpg" // IP der Kamera anpassen
in „M5StackFire und M5Stack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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list-ntp-server.py
from tabulate import tabulate # Liste anzufragender NTP-Server NTP_SERVERS = [ "10.1.1.149", # mein ESP32-NTP-Sever "timepi", # mein RPi-NTP-Server (auch mit GPS-Modul) "fritz.box", # meine Fritz-Box :-) "pool.ntp.org", "time.google.com", "time.cloudflare.com", ] # Ausgabe-Definitionen attr_defs = { "server": {"header":"Server", "convert": False}, "offset": {"header":"offset\n((T2-T1)+(T3-T4))/2", "convert": lambda v: f"{v * 1000:.6f} ms"}, "precision": {"header":"Precision", "convert": lambda v: f"{v} ({(2 ** v):.9f} s)"}, "orig_time": {"header":"orig_time (T1)\nTS send client
in „GPS-Uhr & NTP-Server auf einem ESP32-P4“ · Projekte & Code ·
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PCB-Layout einer ESP32-Leiterplatte
R1 C6 U2 U1 R6 R5 R4 R3 LED1 LED2 LED3 LED4 SOUND REL PIN GND 5V RX TX GND 3.3 FLASH RST BOOT 16 17 18 19 LED IO C2 C3 C5 C4 C9 U4 U3 L1 GND VCC VCC GND C7 C8 WLED ESP32 V1.0
in „WLED ESP32 Controller bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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C++ Code und Serieller Monitor Ausgabe
151 void loop() 152 { 153 //#define REG_READ(r) (*(volatile uint32_t*)r ) 154 Serial.println("SPI2 Date: "); 155 Serial.println( REG_READ(0x600240F0), HEX); // exp.:0x2007220 157 Serial.println("GPIO Date: "); 159 Serial.println( REG_READ(0x600046FC), HEX); // exp.:0x2006130 161 delay(1000); 162 } Ausgabe Serieller Monitor X Nachricht (drücke Enter zum Senden für 'AirM2M_CORE_ESP32C3' auf 'COM4') GPIO Date: 2006130 SPI2 Date: 0
in „ESP32C3 SPI2 Controller Register lesen fehlerhaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan mit MP4560 und ESP32-DevKit
GND 42 V VCC 100K R2 C1 + 47µF IC1 EN FB GND 5 V VDD T1 BC327-40 R1 4.7K S1 TILT GND IC2 EN VP VN IO34 IO35 IO32 IO33 IO26 IO27 IO14 IO12 IO13 VIN VDD GND GND 3V3 IO23 IO22 IO21 IO19 IO18 IO17 IO16 IO5 IO4 IO2 IO15 VIN ESP32
in „Bewegungssensor für Fahrrad Alarm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit MP4560 und ESP32-DevKit
VCC EN C1 47µF FB GND SW VIN T1 BC327-40 R1 4,7K R2 100K S1 TILT GND IC1 MP4560 IC2 ESP32_DEVKIT_V1 EN VP VN IO35 IO32 IO25 IO26 IO27 IO14 IO12 IO13 GND VIN IO23 IO22 IO21 IO19 IO18 IO3 IO5 IO17 IO16 IO4 IO2
in „Bewegungssensor für Fahrrad Alarm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ESP32C3 und Spannungsregler
+5V, VIN, HDR-M-2.54_1x2, GND, C1 200pF, R6 10kΩ, BUTTON, R3 4.7kΩ, Q1 BC847B_C181140, Q2 BC857B, 215, R7 10kΩ, EN_RESET, HDR-M-2.54_1x2, R1 4.7kΩ, Q3 BC847B_C181140, Reset, U4 XIAO ESP32C3, D0 5V, D1 GND 3V3, D3 D10, D4 D9, D5 D8, D6 D7, 3.3V, GND, 3.3VOUT, HDR-M-2.54_1x2, 10uF, U1 AMS1117-3.3_C347222, ADJ(GND), VOUT(TAB), TAB, VIN, C2 10uF
in „Latching Diagramm liefert zu wenig Volt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ESP32-DevKit und LED-Ansteuerung
ESP32-DEVKIT-V1-30PIN COPY 00.2 COPY U3 KH-2.54FH-1X15P-HB.5 U7 KH-2.54FH-1X15P-HB.5 LED1 DB142V-5.08-10P Scharfschaltung GND VCC SS14 Blink D19 VN TX0 D18 D17 D16 D4 D2 D15 D13 D12 D27 D26 D25 D33 D32 D35 D34 D39 D36 D39 3V3 3V3 RB1 10k BUTTON1 DB142V-5.08-10P GND RB2 10k BUTTON2 DB142V-5.08-10P 3V3 GND Scharfschaltung RS1 130 RP5 10k Q1 IRLML5344TRPBF-HXY GND LED2 DB142V-5.08-7P VCC RS2 130 RP6 10k Q16 IRLML5344TRPBF-HXY DALL1 1N4007_C2909831 Scharfschaltung1 XY115A
in „Schaltplan hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Screenshot der Arduino IDE mit ESP8266 Firmware-Einstellungen
Werkzeuge Hilfe void setup() { // put your setup } void loop() { // put your main } Board: Generic ESP8266 Module Builtin Led: "2" Upload Speed: "80 MHz" Crystal Frequency: "40 MHz" Flash Size: "1MB (FS:none OTA:~502KB)" Flash Mode: "QOUT" Flash Frequency: "40MHz" Reset Method: "dtr (aka nodemcu)" Debug port: "Disabled" Debug Level: "Keine" lWiP Internet: "v2" Lower Memory VTables: "Flash" C++ Exceptions: "Disabled (new aborts on oom)" Stack Protection: "Disabled" Erase Flash: "Only Sketch" NONOS SDK Version: "nonos-sdk 2.2.1+100 (190703)" SSL Support: "All
in „ESP32-01 WiFi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan mit ESP32 DevKit V4 und Optokoppler
V1 12V, R6 0.25 1kΩ, C1 100nF 35V, VO (BLU), VI (BRN), SIG (BLK), proximity sensor LJC18A3-H-Z/BX, R5 0.25 4.7kΩ, U1 PC 817, R4 0.25 2.2kΩ, A1, ESP32 DevKit V4, 5V, CMD, D3, GND, D2, 12, D1, 14, 16, 27, 25, 26, 17, 18, 32,
in „Störsignale Drehzahlmessung filtern“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
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Arduino IDE mit ESP8266 Firmware Upload Log
Werkzeuge Hilfe void setup() { // put your setup } void loop() { // put your main } Board: Generic ESP8266 Module Builtin Led: "2" Upload Speed: "57600" CPU Frequency: "40 MHz" Crystal Frequency: "40MHz" Flash Size: "1MB (FS:none OTA:502KB)" Flash Mode: "QOUT" Flash Frequency: "40MHz" Reset Method: "dtor (aka nodemcu)" Debug port: "Disabled" Debug Level: "Keine" lWiP Variant: "v2 Lower Memory" VTable: "Flash" C++ Exceptions: "Disabled (new aborts on oom)" Stack Protection: "Disabled" Erase Flash: "Only Sketch" NONOS SDK Version: "nonos-sdk 2.2.1+100 (190703)" SSL Support: "All
in „ESP32-01 WiFi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan eines LiPo-Ladegeräts und ESP32-Moduls
3.3V; LiPo battery charger (https://superpower.github.io/docs/description/); D3 DSB259RWT; VBUS; BAT; C6 10uF; C11 1uF; GND; PMIC; PMEG201DER_115; VSYS; C16 22uF; C10 22uF; C5 10uF; R2 56 ohm; R4 100 ohm; R5 1.000-2.000 mA; 1.0 kOhm 1.2 A; 2.000-3.000 mA; 1.0 kOhm 1.2 A; >3.000 mA; 1.0 kOhm 1.8 A; 0.68 kOhm; USB_DP; USB_DN; SCL; SDA; ESP32-S3-02; J2; C2 22uF; D2 SMBJ5.0A; U2 TP02E2U060RLR; USB_DN; USB_DP; SCL; SDA; NC_1; NC_2; GND; L2 4.7uH; C13 2x22uF; FB; EN; IN; U4 AP63220W; VSYS; 3.3V; Spannungsregler auf 3.3V (fertig)
in „Hilfestellung PCB Schema“ · Platinen · · Schaltpläne
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Abfotografierter Bildschirm einer Web-Oberfläche für ein STM32-Projekt
Ambilight Timers DFPlayer Files Update Local Update Name Value Board BluePill RTC online Processor STM32F103C8 EEPROM online Oscillator 8 MHz EEPROM Version 2.9 Frequency 72MHz DFPlayer offline Hardware WC12h Display power on Display WS2812 RGB Version 3.1.2 ESP8266 version 3.1.2 YYYY MM DD hh mm Action
in „WordClock mit WS2812“ · Projekte & Code · · Fotos
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Schaltplan XIAO-ESP32-C3 mit 74HCT04 und Elektroniktaster
XIAO-ESP32-C3 D0 D1 D2 D4 D5 D6 5V GND 3V3 D10 D8 D7 74HCT04 1/A1 2/Y1 3/A2 4/Y2 5/A3 6/Y3 7/GND VCC A6/13 Y6/12 A5/11 Y5/10 A4/9 Y4/8 Elektroniktaster LED3 LED2 LED1 LED-C SW1 SW2 SW3 SW-C LED6 LED5 LED4 LED-C SW4 SW5 SW6 SW-C
in „Elektroniktaster an ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan LiPo-Ladegerät und ESP32-Anbindung
USB-Konnektor (fertig - PCB), D1 OZCH011AF2E, VBUS, C1 0.1uF, C2 22uF, U5 TP02E06D6RLR, USB_DP, USB_DN, GND, LiPo battery charger, D4 green, U3 BQ24076CGRGA, VBAT, C6 4.7uF, C7 10uF, C8 10uF, VSYS, OUT, BAT, R11 2.0 kOhm, R12 0.5 kOhm, R13 1.5 kOhm, U2 MAX17048G_T10, C9 0.1uF, C10 4.7uF, C11 1uF, C12 4.7uF, C13 10uF / 7.11mH, U1N TPS62901RPJR, L1 1uH / 57mOhm, ESP32-S3-02, USB_DN, USB_DP, SCL, SDA, ALERT, VIN, EN, VOS, MODE/S-CONF, SS/TR, FB/VSET,
in „Hilfestellung PCB Schema“ · Platinen · · Schaltpläne
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main.c
manipulation, while the slower digits calculation is only done once per change. */ #include "Arduino.h" // esp32c3, ACM-native usb, usb_cdc enabled uint8_t seg[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; // 7 segment font uint8_t clo[25]={0,1,0,2,0,3,4,1,2,3,3,4,4,4,2,1,3,4,0,1,2,3,2,1,0}; // charlieplex lowpin uint8_t chi[25]={1,0,2,0,3,0,0,2,1,2,1,1,2,3,3,3,5,5,5,5,5,4,4,4,4}; // .. and highpin hw_timer_t *t=NULL;int32_t b,port; // buffers nstuff uint8_t i,s,pin[6]={4,5,6,7,20,21}; // *** CHANGE THIS *** // display io pins void
in „fumot 12.000-Puffs Einweg-Vape mit LED-Display“ · Offtopic ·
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Handgezeichneter Schaltplan mit farbigen Markierungen
230 VAC PV1 PV2 B16 B32 Short 100A 75mV ADC1 Wechsel Richt 30V 80A A2 A3 ADS1115 12C ADC0 ESP32 ADC0 680 UC 12V 100A ADC1 5k6 6 ADC0 F 10A Stabederd
in „OPV für Shunt-Messung (100A)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan ESP32-S3-MINI-1U mit Button und Extension Connector
ESP32-S3-MINI-1U, C16 0.1uF, R22 10k, U7 Boot, R23 10k, U8 RESET, C21 0.1uF, C22 0.1uF, R24 10k(1%), BC817, R25 10k(1%), BMO4-SPSS-TBT_LF_SN, J2, SCL, SDA, TP1, TP2, H1, H2, H3, H4, C17 1uF, C18 10uF, C19 10uF, C20 0.1uF, USB-C 25C6, R17 10k, R18 10k, R19 10k, R20 10k
in „Hilfestellung PCB Schema“ · Platinen · · Schaltpläne
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Schaltplan eines ESP32-H2 Mikrocontrollers
The values of C1 and C4 vary with the selection of the crystal. The value of R4 varies with the actual PCB board. The initial value is suggested to be 24 nH. GND, C1, C4, Y1, XIN, XOUT, TBD, VDD33, C2, 10nF, 50 ohm
in „Womit Stromverbrauch (µA..mA) in Graphen darstellen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ESP32 und Relaismodul
TR1 A0+ F2 500mA PS1 ACL V_P ACN V_N C3 22u RM-01-5 GND+VCC IN1 OUT1 K2 K1 IN2 OUT2 DRDNB21 GND Schraubklemme 2.54mm Anschluss Tasten über Y(ST) Up/Gnd/Down R3 1k X1-1 X1-2 X1-3 R5 1k R6 100k C1 100n C2 100n VCCIO GND 3V3 GND 5V SV1 ESP32C3 Super Mini USB SV2
in „Jalousie Steuerung mit Kleinspannung+ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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CPSignal_Wallbox_mit__C.pdf
= Tastgrad [%] × 0,6 Beispiele: Maximalstrom Tastgrad 6 A 10 % 10 A 16,7 % 16 A 26,7 % 20 A 33,3 % 32 A 53,3 % Oberhalb 85 % gilt eine andere Kennlinie. 5 % ist für High-Level-Kommunikation reserviert und sollte nicht als normale Stromvorgabe verwendet werden. CP-Rückmessung Zusätzlich muss der µC die
in „saubere Rechtecksignalpegelwandlung 0/5V auf +12/-12V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit ESP32-C3 und TLP250 Optokopplern
U5 128x64 GND VCC SCL SDA GND 5V I2C J1 J2 U1 ESP32_C3_Super_Mini R1 R2 3.3V GPIO5 GPIO6 GPIO7 GPIO8 GPIO9 GPIO10 GPIO20 GPIO21 GPIO4 GPIO3 GPIO2 GPIO1 GPIO0 B0515S C1 4,7uF C2 0,1uF C3 1uF V+15V V+ Vo V_in GND 0V J3 J4 J5 Q1 IRF3206 Q2 IRF3206 U3 TLP250 U4 TLP250 R3 1k R4 3k R5 1k R6 3k GND V+ Out1 Out2
in „Wie 20-40A high side (n-Ch 2,4 mOhm) bei 20-60V und 2 kHz 50% duty pwm ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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PCB2.pdf
R37 0 0 200 2 2 OUTPUT_KH 2 2 IC7 OUTPUT+ R1 7 8 6.8R2 k 3 k 3 3 R3910k C C OUTPUT- 6.8k 4 R 1 R 5 10kR32 E IC6 R34 GND_KH PH_MPEH_S_ESP_-_EIN N 200 R33 7 R31 GND_OUTPUT+ +48VPH_EIN2 L 200 PH_MPEH_S_E2S_-2 10k T R30
in „Fehler in der Platine?“ · Platinen ·
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Audio_10_CC_Umbau.pdf
UG5V 47k SW505 Latch 2 Input CCMOD 5,02V 1k SW501 SW502 Infineon 74H573 CCINS 4,97V 4,97V CCPSE 1k 1k 80C515C/8R PGND 5V (CCMOT,LED, UG5V CCEJT oder CCLDG) ESP32Dev Kit C V2 R4 GPIOs max 3,3V In PGND Out Out Out R5 47k R1 R2 R3 Latch 2 Input 1k CCMOD T1 Infineon 74H573 1k CCINS T2 T3 CCPSE 1k 80C515C/8R PGND
in „5V mit Microcontroller auf GND ziehen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit ESP32 C3 Super Mini
TR1, F2 500mA, S05K275, R2, ACL, V_P, PS1, RM-01-5, C3 220u, GND, +5V, K2, G5V1, P1, Q3, 100k, R1 1k, Q2, K1, 5V3, P2, DOWN, P3, 10, 6, 10, 100k, R7, GND, ESP32 C3 Super Mini, USB, SV1, 5V, GND, 3V3, 3V3, 6, 7, 8, 5, SV2, 100n, C2, R6, 100n, C1, X1-1, X1-2, X1-3, GND
in „Jalousie Steuerung mit Kleinspannung+ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Produktübersicht M5STACK STAMP FLY Drohne
STAMP FLY M5STACK RESET/ PAIR BUTTON ToF VL53L3C BATTERY CONNECTOR RGB LED WS2812C ToF VL53L3C STAMPS3 PIN1.27 INCLUDED PORT I2C PORT GPIO RGB LED WS2812C PMW3901 BATTERY 300mAh ESP32 S3FN8 BUZZER BMI270 x 1 BMP280 x 1 VL53L3C x 2 INA3221 x 1 ISM150 x 1 WS2812C x 2 PMW3901 x 1 716-MOTOR x 4 OPEN SOURCE
in „Bauteil-Roundup: Drohnenkit bis Piezoputzanlage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Sonstiges
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TMC222.pdf
Motion Control Integrated Circuit TMC 2 2 2 Features: Motor Driver Controls one stepper motor with four bit micro stepping Programmable coil current up to 800 mA Supply voltage range operating range 8V ... 29V Fixed frequency PWM current
in „Schrittmotor ohne Treiber an AT90S4433“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Handgezeichneter Schaltplan mit ESP32 und Strommessung
230 VAC, PV1, PV2, B16, B32, N, Shunt 100A/75mV, I?, Wechsel Richter, 30V 80A, A2, A3, ADS1115, A0, A1, 12C, ADC0, ADC1, ESP32, 100A, F, Shunt 100A/75mV, 12V, 12V, ADC0, 680, U, 4k7, ADC1, 680, U, 5k6, Stubender
in „OPV für Shunt-Messung (100A)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan mit ESP32-C3 und Spannungsregler
12V, U2 TPS79301-EP, 11,5V, 1, IN, 6, OUT, C1 15pF, 3, EN, 5, FB, R1 36,1k, D1 1N5817, D2 1N5817, C2 10nF, R2 30,1k, C3 1µ, GND, SW1 SP3T_NR01103, 1, C, 2, R5 23k, 0,5V, 3, MP, R4 11k, 1V, U1 ESP32-C3-WROOM-02, 2, EN, 11, IO20/RXD, 12, IO21/TXD, 18, IO0, 17, IO1, 16, IO2, 15, IO3, 14, IO4, 5, IO5, 6, IO6, 7, IO7, 8, IO8, 10, IO9, 13, IO1D, 10, IO18, 9, IO19, GND, R3 1k, GND
in „Stromversorgung richtungsabhängig ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Netzteils für ESP32-C3
J1 2 1 9V AC Trafo D1 1N4007 D2 1N4007 ca+12V C1 470µF 25V GND R1 220k U1 1117-5V 3 VIN 1 GND 2 VOUT +5V GND C2 330µF C3 330µF ESP32-C3 1 5V 2 GND 3 3V3 4 A0 D3 1N4007 D4 1N4007 R2 220k D5 ZENER-3V oder 3V3
in „Netzfrequenzmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Offene Elektronikplatine mit Seeed Studio Modul
S2 Bus MQTT Bridge V2.0, C8, R10, D6 3V3, D3 GND, R8, R9, F1, Seeed studio, Model XIAO ESP32-C3, FCC CE, 150 50V, RV1, C1, C2, D1, D2, F1, <, >
in „Comelit Videosprechanlage mit Raspberry Pi ansteuern“ · Haus & Smart Home · · Platinenfotos
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ESP32 Dev KitC V4 Mikrocontroller-Board
ESP32 Dev KitC V4 A221 3V3 EN SVPN P34 P35 P32 P33 P25 P26 P27 P14 GND P13 SD2 SD3 CMD SD5 CLK SD0 SD1 P2 P0 P4 P16 P17 P5 P18 P19 GND P21 RX TX P22 P23 GND Az-Delivery
in „ESP-32 SPI sendet falsche bits“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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PCB-Layout einer ESP32-Leiterplatte
R1 C6 3.3 GND RX TX SOUND REL RST PIN GND 5V R6 LED3 LED4 LED IO 16 17 18 19 U1 R5 R4 R3 LED1 LED2 LED BOOT C2 C3 C5 C7 C8 U4 U6 L1 C4 C9 C1 VCC GND VCC GND WLED ESP32 V1.0
in „WLED ESP32 Controller bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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Produktübersicht M5Stack STAMP FLY V1.1 Drohne
STAMP FLY V1.1 M5STACK RESET/ PAIR BUTTON ToF VL53L3C BATTERY CONNECTOR RGB LED WS2812C ToF VL53L3C STAMPS3A PIN1.27 INCLUDED PORT I2C PORT GPIO RGB LED WS2812C PMW3901 BUZZER BMI270 x 1 BMP280 x 1 VL53L3C x 2 INA3221 x 1 BMM150 x 1 WS2812C x 2 PMW3901 x 1 716-MOTOR x 4 LAVA 320mAh LIHV 3.8V USB OPEN SOURCE ESP32 S3FN8
in „Neue Bauteile: Hochgeschwindigkeitsfunk, Löttechnik und die Rückkehr der QWERTZ-Tastatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Sonstiges
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configDTZ.h
; char code0; char code1; char code2; for (int i =0; i < str.length(); i++){ c=str.charAt(i); if (c == ' ') encodedString+= '+'; else if (isalnum(c)) encodedString+=c; else{ code1=(c & 0xf)+'0'; if ((c & 0xf) >9) code1=(c & 0xf) - 10 + 'A'; c=(c>>4)&0xf; code0=c+'0'; if (c > 9) code0=c - 10 + 'A'; code2='\0'; encodedString+='%'; encodedString+=code0; encodedString+=code1; //encodedString+=code2; } yield(); } return encodedString; } /*****
in „DTZ541 mMe Datenlogger mit ESP (WEB-Sicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TP-Link Router Webinterface Address Reservation Einstellungen
Data Settings LAN Settings Dynamic DNS Static Routing IPv6 Tunnel USSD SMS Wireless Guest Network 2 esp32-9EB52C 58-BF-25-9E-B5-2C 192.168.1.102 Permanent 3 DESKTOP-D1QMQ4U 1C-69-7A-71-D3-6B 192.168.1.115 22:54:28 4 fritz.box 2C-3A-FD-56-2A-81 192.168.1.117 22:34:14 5 shellyplus1pm-b48a0a20f270 B4-8A-0A-20-F2-70 192.168.1.118 22:48:18 Address Reservation Add Delete C4:5B:BE:5F:D8:D2 192.168.1.105 Default Status Modify 58:BF:25:9E:B5:2C 192.168.1.102 Default 58:BF:25:9D:68:A0 192.168.1.125 Default 5C:CF:7F
in „von glas auf LTE umstellung“ · Haus & Smart Home · · Screenshots
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Webinterface einer WordClock mit Systemstatus und Einstellungen
WordClock Main Main Name Value Name Value Processor STM32F103C8 RTC online Hardware WC12h EEPROM online Display WS2812 GRB EEPROM Version 2.9 Version 2.9.5 DFPlayer offline ESP8266 version 3.0.0T5 Display power on YYYY MM DD hh mm Action 2023 08 10 10 46 Save
in „WordClock mit WS2812“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Schaltplan mit ESP32-C3 Super Mini
U1 128x64 VCC GND SCL SDA U2 ESP32 C3 Super Mini GPIO5 GPIO6 GPIO7 GPIO8 GPIO9 GPIO10 GPIO20 GPIO21 GPIO4 GPIO3 GPIO2 GPIO1 GPIO0 J1 I2C GND 5V SDA SCL J2 I2C GND 5V SDA SCL R1 R2 3.3V SDA SCL J9 SPI GND SCK D/C BUSY CS RST MOSI A 100 Q1 BSS138 R4 R5 R6 1k 2k 2k U3 Vbb V+ IS OUT IN BTS50055 D1 3V D2 3V J4 V+ J5 V+ J6 Out1 J7 Out2 J8 Out2 Q2 BSS138 R7 R8 R9 R10 100 1k 2k U4 Vbb V+ IS OUT IN BTS50055
in „Wie 20-40A high side (n-Ch 2,4 mOhm) bei 20-60V und 2 kHz 50% duty pwm ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ESP32 C3 Super Mini
HV_I, F1, 500mA, JR1, A0-F, PS1, ACL, V_P, ACN, V_N, JRM-01-5, C5, 220µ, +5V, K1, SV3, UP 3, DOWN 1, 10, K1, 5, 6, K2, 10, 6, 5, G5V1, K2, G5V1, IJ2, IN1, OUT1, 9, 6, 4, IN2, OUT2, 3, DRDNB21, GND, R3, 1k, 1k, R6, 100k, C1, 100n, C2, 100n, R4, 100k, J1, ESP32 C3 Super Mini, USB, SV1, 3V3, 6V, GND, SV2, 21, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 7, 8
in „Jalousie Steuerung mit Kleinspannung+ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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3D-CAD-Ansicht einer Leiterplatte mit ESP32 C3 Super Mini
ESP32 C3 Super Mini, C1, C3, R5, R3, R6, C2, J3, V+, Q2 IRF3206, J5, Out2, J4, Out1, Q1 IRF3206, R4
in „Wie 20-40A high side (n-Ch 2,4 mOhm) bei 20-60V und 2 kHz 50% duty pwm ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Layouts
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Schaltplan mit ESP32 und Spannungsregler
12V D2 SW1 SW_SP3T_NR01103 1 2 3 C MP R4 11k U3 TPS79333-EP 1 IN 3 EN 5 OUT 4 BP GND C2 10nF 2 GND 3,3V C3 1μ GND GND U1 ESP32-C3-WROOM-02 1 3V3 2 EN 11 IO20/RXD 12 IO21/TXD 18 IO0 17 IO1 16 IO2 15 IO3 3 IO4
in „Stromversorgung richtungsabhängig ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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linux-2.6.27.grasshopper.1.patch
BOARD_GRASSHOPPER_I2C_GPIO + at32_select_gpio(i2c_gpio_data.sda_pin, + AT32_GPIOF_MULTIDRV | AT32_GPIOF_OUTPUT | AT32_GPIOF_HIGH); + at32_select_gpio(i2c_gpio_data.scl_pin, + AT32_GPIOF_MULTIDRV | AT32_GPIOF_OUTPUT | AT32_GPIOF_HIGH); + platform_device_register(&i2c_gpio_device); +#else + at32_add_device_twi(0, NULL, 0); // Nothing yet on I2C + at32_add_device_twi(0, icnova_i2c,ARRAY_SIZE(icnova_i2c)); +#endif +#endif + +// at32_add_device_usba(0, NULL); + +#ifdef
in „AVR32 grasshopper patch für ATMEL buildroot 2.2.1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Universal-Fernbedienung
C1 4,7uF, C2 4,7uF, C6 100uF, C7 4,7uF, C8 10nF, L1 22uH, L2 10uH, Q1 BSS138, Q2 BS2725, U1 ESP32-WROOM-1, TSOP312xx, VBUS, +3V3, +5V, GND, COMMON_I/O, USB_D-, USB_D+, USB_B-, USB_A-, KiCad, Universal-Fernbedienung_Platine.kicad_sch
in „Projekt-Review: Energy Harvesting mit BQ25570 & LiPo (Solar)“ · Platinen · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ESP32 Mini und Relais
HV N, HV L, F1 500mA, R1, R2, PS1, ACL, V_P, ACN, V_N, 5V, C5 220µ, RM-01-5, GND, K3, G5V1, K4, G5V1, UP, DOWN, P, US2, IN1, VC, OUT1, IN2, OUT2, DRDN B21, 1-2834021-3, 3, 2, 1, 5V, R3 10R, R4 330R, D3, C1 0.1uF, 3V3, R5 100K, ESP32 Mini, C3, 21, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, USB, 3V3, GND, 5V, J1, R6 10R, R7 330R, D4, D2, C2, R8 100R, 3V3, GND
in „Jalousie Steuerung mit Kleinspannung+ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ESP32 Mini und Relais
HV N, HV L, F1 500mA, R1, R2, PS1, ACL, V_P, ACN, V_N, 5V, C5 220µ, RM-01-5, GND, K3, G5V1, K4, G5V1, UP, DOWN, P, US2, IN1, VC, OUT1, IN2, OUT2, DRDNB21, 1-2834021-3, 3, 2, 1, 5V, R3 10R, R4 330R, D3, C1 0.1uF, 3V3, R5 100K, ESP32 Mini, C3, 21, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, USB, 4, 3V3, GND, 5V, J1, R6 10R, R7 330R, D4, D2, C2 100n, R8 100R
in „Jalousie Steuerung mit Kleinspannung+ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit ESP32-C3 und MOSFET-Treiberstufe
J1 GND 5V SDA SCL J2 GND 5V SDA SCL U1 ESP32_C3_Super_Mini GPIO5 GPIO6 GPIO7 GPIO8 GPIO9 GPIO10 GPIO20 GPIO21 GPIO4 GPIO3 GPIO2 GPIO1 GPIO0 3.3V GND 5V V_in Vo C1 4,7uF C2 0,1uF C3 1uF V+15V V+ U2 B0515S J3 V+ J4 Out1 J5 Out2 U3 TLP250 R3 1k R4 3k Q1 IRF3206 Out1 U4 TLP250 R5 1k R6 3k Q2 IRF3206 Out2 GND V+
in „Wie 20-40A high side (n-Ch 2,4 mOhm) bei 20-60V und 2 kHz 50% duty pwm ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Webseiten-Screenshot einer Raumklimamessung
Raumklima ESP32: 37.2 C DS18B20: 0.4 C SCD41 T: 2 C CO2: 474 ppm RH: 78.2 %
in „Micropython Wetterstation“ · Projekte & Code · · Screenshots
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3D-CAD-Modell einer WLED ESP32 Leiterplatte
R1 3.3 GND RX TX SOUND REL RST FLASH PIN GND 5V R6 LED.IO C10 LED1 LED2 LED3 LED4 16 17 18 19 R5 R4 R3 C2 C5 L1 U3 C1 C4 C9 VCC GND VCC WLED ESP32 V1.0
in „WLED ESP32 Controller bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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Schaltplan mit ESP32-S2-MINI-2-N4 und Peripherie
U2 ESP32-S2-MINI-2-N4, 3.3V, GND, BOOT, EN, RX, TX, U1 SN74AHCT125DR, LED1 bis LED4, SOUND, REL, U3 AP63205WU-7, VIN, GND, OUT, U4 HT7838_C3011187 3.3V, C1 bis C10, R1 10k, GT-TC029B-H025-L1N, GT-TC029B-H025-L1N, KF2EDGR-5.0B-2P, KF2EDGR-5.0B-6P, KF2EDGR-2.54-1x3, KF2EDGR-2.54-1x3
in „WLED ESP32 Controller bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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3D-Modell einer Leiterplatte mit OLED-Display und ESP32
I2C OLED 128x64 0.96 inch Out1 Q1 IRF3206 J4 Out2 Q2 IRF3206 J5 C2 V+ J3 R6 U4 ESP32 C3 Super Mini
in „Wie 20-40A high side (n-Ch 2,4 mOhm) bei 20-60V und 2 kHz 50% duty pwm ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Layouts