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96055.pdf
MSComm1.Output = Chr$(ETX) 'I/O Box auf B&B zurücksetzen Seite 80 Anhang Quellcodes cmdbit1.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit2.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit3.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit4.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit5.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit6.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit7.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit8.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt lblswitch1.BackColor = &HC0C0C0 'Farbe ändern >> grau lblswitch2.BackColor = &HC0C0C0
in „[V] Roboterarm 360Grad drehung 4Achsen komplett“ · Markt ·
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CPU12RM.pdf
N Z V C – – – 0 – – – – I: 0; cleared Address Access Detail Source Form Mode Object Code HCS12 M68HC12 CLI IMM 10 EF P P translates to... ANDCC #$EF CPU12 Reference Manual, Rev. 4.0 Freescale Semiconductor 123 Instruction Glossary Clear Memory CLR CLR Operation: 0 ⇒ M Description: All bits in memory
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8020_8021_Users_Manual.pdf
ICCD4094B 0540-01100 U30 ICCD4094B 0540-01100 U2 ICP8279 0500-20700 U31 ICCD4094B 0540-01100 U3 IC74HC4049 0520-07300 U33 ICLM741C 0500-56310 U4 IC74LS138 0510-02700 U34 IC12BITD/AAD7541AJN 0560-00800 U5 ICP8031 0500-21410 U35 IC10BITD/AAD7533JN 0560-00700 U6 ICSN74HC4040 0520-07000 U7 IC74LS373 0510
in „Handbuch für Funktionsgenerator Kontron 8021 gesucht“ · Offtopic ·
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Powersoft_DigiMod_1000_schematic.pdf
330pF D 12K1 C102 D C104 100nF C105 1nF 6 5 R109 15K R154 10K R113 U105C 100nF U105A 1K5 HEF4069 C123 HEF4069 R156 C137 470pF R107 3 4 R112 2 1 A32 +VCC TO-U5-12 10K 2K7 15K C132 330pF R108 U105B 3.9pF C138 6 _ 2K7 HEF4069 7 R187 TR17-E R157 A31 470pF A33 5 + 47R C126 R185 R315 R178 10K U101B GND 13
in „Powersoft DigiMod 1500 Endstufe - DC Offset am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Standardbauelemente
Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices |- 4051 74HC4051 0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen |}
parallele Schnittstelle F,R Logik. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF USB. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen
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Schematic__1_.pdf
SDA 5 SDA MIPI_2P SCL SCL 18 MIPI_2N 6 NC 19 GND 7 GND +5V +3.3V 20 MIPI_1P 8 GND 21 MIPI_1N 22 GND HC-FPC-05-10-8RLTAG DSI0_CLK_P 23 2 4 1 1 DSI0_CLKP DSI0_CLK_N24 MIPI_CLKP GND J5 DSI0_CLKN 25 MIPI_CLKN HDGCPH2.54-PZS-2X20 DSI0_P 26 GND 5 5 V V DSI0_P DSI0_N 27 MIPI_0P 8 3 3 DSI0_N 28 MIPI_0N PI_TX
in „Hilfe benötigt! Pi Compute Module 4 Carrier Board ohne Funktion!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Acer_Aspire_5742G_Compal_LA-5893P_Rev0.1_Schematic.pdf
VSSQ VSSQ VSSQ G9 VSSQ G9 96-BALL 96-BALL VSSQ VSSQ SDRAM DDR3 SDRAM DDR3 96-BALL 96-BALL K4B1G1646E-HC12_FBGA96 K4B1G1646E-HC12_FBGA96 SDRAM DDR3 SDRAM DDR3 K4B1G1646E-HC12_FBGA96 K4B1G1646E-HC12_FBGA96 +1.5VSDGPU +1.5VSDGPU +1.5VSDGPU 9 U 9 U 9 U 9 U9C 1 9 1 9 19C 1 9 1 9 1 6 6 7 6 8 6 9 6 0 6 1 6 2
in „Laptop Akkus ausbauen und mit Netzteil betreiben“ · PC Hard- und Software ·
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
wenig Spannung am Ausgang vom Detektor, weil einfach ca 85 kHz zu tief abgestimmt war ( C1 vorher 123 pF, geändert auf C1 99 pF ). So ist ein deutlicher Unterschied zwischen Generatorspannung ( HF ca 5mV ) und ( RF ca 23 mV ) zu sehen, was auch deutlich mehr NF gibt.Für weniger NF müßte dann die
wenig Spannung am Ausgang vom Detektor, > weil einfach ca 85 kHz zu tief abgestimmt war ( C1 vorher 123 pF, > geändert auf C1 99 pF ). Ja ! Das war Absicht ! Ich habe versucht, in etwa die Meßwerte am realen Aufbau nachzuvollziehen. Der reale Generator liefert 5 mV (an 60 Ohm), die Antennennachbildung
HF, Funk und Felder ·Edi M. · ·3665 Antworten
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LED_CUBE.txt
**************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #define AXIS_X 1 #define AXIS_Y 2 #define AXIS_Z 3 //--- Pin connected to ST_CP of 74HC595 //--- Gelbe Leitung RCK int latchPin = 10; //--- Pin connected to SH_CP of 74HC595 //--- Schwarze Leitung SCK int clockPin = 13; //--- Pin connected to DS of 74HC595 //--- Lila Leitung SI int dataPin
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Cube_Gro_.ino
**************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #include <SPI.h> #define AXIS_X 1 #define AXIS_Y 2 #define AXIS_Z 3 #define BUTTON_PIN 14 #define TOTAL_EFFECTS 17 //--- Pin connected to ST_CP of 74HC595 //--- Gelbe Leitung RCK int latchPin = 10; //--- Pin connected to SH_CP of 74HC595 //--- Schwarze Leitung SCK int clockPin = 13; //--- Pin connected to DS of 74HC595 //--- Lila Leitung SI int dataPin
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdconpar.asm
Ein Low Impuls läd die Daten * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser.asm
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser_.asm
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser640x480.txt
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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kdnx901.pdf
D1 OUTF2 1 RDS_SDA 5 6 7 8 R R 4.5V 4.5V RR RDS_SCK V V V V 1 D2 OUTR2 1 RDS_SCK . . . . DSP_SDA C74 4 4 4 4 9 DSP_SDA 4.7/10 00 6 DSP_SCK C 1. / k DSP_SCK 0 1 0 0 4 ON3.3V ON3.3V R74 R2001 R2002 C2006 6 P 5 2 RDSDA2 C2007 1 ON3.3V C 6 C 0 1 1 5 0 2.2k 20k 12k 120P 1 1 C C 1 1 1 3.3V_dig R2003 1 1 1
in „Autoradio Reparieren JVC NX901“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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avarice_verbose.txt
recv: 0x0e sDATA: reading 5 bytes read: 84 67 00 00 00 recv: 0xf5 recv: 0xda CRC OK Got message seqno 74 (command_sequence == 74) response: 84 67 00 00 00 command[0x07, 1]: 07 recv: 0x1b recv: 0x4b recv: 0x00 recv: 0x05 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 5 bytes read: 84 67 00 00
in „XP Eclipse AVR Debugging sehr langsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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grip1.pdf
»Q ^a*%es*%t GRIP-1 Stückliste Bauteil Typ Funktion Bauteil Typ Funktion R8 68 Ohm Widerstand 216 74LS20 2xNAND, je 4 Eing. Z17 R7 150 Ohm 74LS27 3xNOR, je 3 Eing. R17 180 Ohm Z15 74LS32 4xOR, je 2 Eing. R1.R2.R6 270 Ohm Z35 74LS74 2xD-Flipflop R9 470 Ohm Bestimmt den BAS-Signalpegel Z12 74LS138 Dekoder 8 aus 3 R10-R12 470 Ohm Z13 74LS139 2xDekoder 4 aus 2 R3-R5.R14 Z34 74LS163 ' 2.2 kOhm Zahler 4 Bit R16.R18 2.2 kOhm (. Z36 74LS166 Schieberegister R13.R15 10 kOhm * s Z33 74LS173 Latch 4 Bit Z32 74LS244 Buffer Tristate TR1 2.2 kOhm
in „Conitec PROF-80 Informationsseite“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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B154EW04_VB.pdf
cycle (THA 20.44 Negative 1380 1408 1428 clock Blanking period (THB 100 128 - clock Sync pulse width (HC) 16 32 - clock Back porch (THD 68 75 - clock Sync pulse width + Back 84 107 - clock porch (THC+THD Active display area (T ) 1280 1280 1280 clock HE Front porch (THF 16 21 - clock (Clock ) B154EW04 V.B
in „Notebookdisplay als "normalen" Bildschirm verwenden“ · PC Hard- und Software ·
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lg_flatron_l1800p_lb886f_ch_cl-29.pdf
800x600 8 56.25 85Hz V + 85.061 631 600 1 3 27 H +/– 49.725 1152 832 32 64 224 832x624 9 57.283 V +/– 74.55 667 624 1 3 39 75Hz H – 48.363 1344 1024 24 136 160 10 65.0 1024x768 V – 60.0 806 768 3 6 29 60Hz H – 60.123 1312 1024 16 96 176 1024x768 11 V – 78.75 75.029 800 768 1 3 28 75Hz H + 68.677 1376 1024
in „Überspannung in Mehrparteien-Wohunung. Baustrom, oder Kabel angebohrt?“ · Haus & Smart Home ·
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Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware
Folks, für die HF-Freaks hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die morgige Wochenend-beta 0.74. Was Ihr seht ist ein 64 MHz Signal von einem Quarzoszillator an einem 10:1 Tastkopf. Achtet mal auf die Zeitbasis :-) Zur Zeit arbeite ich noch an einer besseren Interpolation, die nicht so stufig
ext.Trig = adr 2, DAC1+2 = adr 6, DAC 3+4 = adr 4. Diese Belegung sieht man auch im Stromlaufplan IC U25( 74HC238). Die dort unbezeichneten Ausgänge Y0-Y7 entsprechen diesen Adressen und Bezeichnungen können ergänzt werden. Noch eine Eränzung der Bugliste ist mir dabei mit dem Probe-Ausgang aufgefallen:
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Blue F. · ·1939 Antworten
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mocolock_rotor.bas
- Umwandlung von Uhrzeit in Text und Darstellung als Text ' - Steuerung der LEDŽs über SPI mittels 74HC59581 Latch ' - Empfang serieller Daten von Spannungsversorgung-Platine über USART ' - Auswertung von Steuerbefehlen über USART (Befehle siehe Const) ' - Auswertung von Uhrzeit/Datum über USART ' -
in „Propeller Uhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUW_W5AM_Pb_free.pdf
( 2000u N E S r latfa ace ae 30 ˚ O SSem TCHN H1 2 ) T: IO tain T ITI R 90% to ak p of< rs (P)BA :123G 5 (Q T c E NoDU C d < cted(p e tgn s , or d e). H ouou r rs LOTNO 0 142 M U ba g SOEN ˚C a u ss in o ndi 5 ˚C te co 7 248 H H ouo urs (T) :110 C T SisTh EM IC 0 b r o4 e ory c ˚C ± h d a tim m e e
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Advantest_R4131.pdf
SIA-TL082 R189 RCP-AH15K U23 SIA-4558 R190 RCP-AH1K U24 SIA-393 R191 RCP-AHI8OK ' R192 RCP-AH1K U25 SIM-74HC4538 R193-196 RMF-BJ22KFJ U26 SIM-74HCO3 U27 SIM-74HC00 A - 24 R4131 SERIES ---- B L R 0 1 5 1 1 7 X 0 2 (4 /4 ) Parts No. ADVANTEST Stock No. Parts No. ADVANTEST Stock No. U28 SIM -74HC74 U29 S IA
in „Advantest Spectrum Analyser R4131B Fehler im Netzteil“ · HF, Funk und Felder ·
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AD9857.pdf
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
in „Updatepin zur Aktivierung beschriebener Kontrollregister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD9857.pdf
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
in „Mit MSP430F2013 parallele Datenübertragung programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0752_001.pdf
1971,Heft7 559 Für Praxis und Hobby ISI IS2 IS3 IS+ IS5 IS6 0' Eíchen Eíchen Togessprung l,r74{x¡P f0Hz- Impulsformer leile501 ¡lc 7400P 2rllcT¡ú10P 1HzJL +180V 220v- +5V Ieile¡'100000:1 5xHC7490 P lHz mitquonzoszilloto¡ gelte!fü¡diesAusfühN¡g mitgitaluhr, Dieest¡iòeltgezeidrnrteTeile Eild3.Teilsnsiùtder
in „Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"“ · HF, Funk und Felder ·
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
size 1k bytes: 951.35 KByte/s Tx, 54.08 KByte/s Rx. Packet size 2k bytes: 952.00 KByte/s Tx, 74.84 KByte/s Rx. Packet size 4k bytes: 942.00 KByte/s Tx, 500.84 KByte/s Rx. Packet size 8k bytes: 953.18 KByte/s Tx, 476.05 KByte/s Rx. Packet size 16k bytes: 919.85 KByte/s Tx, 513.23 KByte
mit dem vorhandenen Netzwerk kollidiert tendiert gegen Null. Nimm halt was exotisches wie 111.222.123.1/24 oder so.....
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Axel H. · ·1244 Antworten
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2_gameboy.pdf
12 (AF) rr=(SP) SP=SP+2 (rr may be BC,DE,HL,AF) GMB 8bit-Arithmetic/logical Commands add A,r 8x 4 z0hc A=A+r add A,n C6 nn 8 z0hc A=A+n add A,(HL) 86 8 z0hc A=A+(HL) adc A,r 8x 4 z0hc A=A+r+cy adc A,n CE nn 8 z0hc A=A+n+cy adc A,(HL) 8E 8 z0hc A=A+(HL)+cy sub r 9x 4 z1hc A=A-r sub n D6 nn 8 z1hc A=A-n
in „(Chip8 / gameboy) Emulator für AVR AVR32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Gibt es den Fachkräftemangel? Gesperrt
"Freiheit" war das Organ der Bezirksleitung Halle: http://www.mz-web.de/image/630378/max/834/574/d74b7daee79853304eb38376db644a49/KE/71-75994363--die-titelseite--03-11-2014-10-15-32-823-.jpg So, da habt ihr's nun! ;-) MfG Paul
Peter123 schrieb im Beitrag #4538718: > Ich denke, dass die meisten AG, statt etwas dagegen zu tun und auch mal > Berufsanfängern/Absolventen oder Quereinsteigern durch Qualifizierung > die Zeit und die Chance
Ausbildung, Studium & Beruf ·Thomas Storrlö · ·1560 Antworten
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PowerSDR_database_export_18.09.2010_18.27.xml
> <Key>rx1_level_table[3]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State> <Key>rx1_level_table[4]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State> <Key>rx1_level_table[5]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State> <Key>rx1_level_table[6]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State> <Key>rx1_level_table[7]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State> <Key>rx1_level_table[8]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State
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Welches Smart Home System zum selbst erweitern ?
erscheint. Wichtig ist nur: Man selber bleibt Herr und Herrscher. Auf nichts und niemand angewiesen. CCU123, IP, AP, LIGHT Version... wen MUSS das interessieren? Wirklich > VERSTEHEN sollte man letztlich nur die Grundlagen der Elektronik- und etwas programmieren und löten können. Ein bischen Daten-Funk
Da braucht er ja auch nicht so viele, Assembler sei dank. Aber er braucht die Pins. Chips wie den 74HC595 kennt er nicht. Insgesamt hält er die Leserschaft hier für absolute Anfänger. Er meint, er müsse nichts erklären, weil wir sowieso nicht verstehen würden, wie es funktioniert. Dunning Kruger
Haus & Smart Home ·Marcel B. · ·497 Antworten
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Lenovo_Z50-70_NM-A273_ACLUA_MB_Rev0.3_schematic_.pdf
10K_0402_5% 10K_0402_5% SDRAM DDR3 SDRAM DDR3 FBx_CMD29 BA0 BA0 BA0 BA0 B RANKA@ RANKA@ K4W4G1646B-HC11_FBGA96 K4W4G1646B-HC11_FBGA96 2 2 @ @ FBx_CMD30 BA2 BA2 n o +1.35VGS UV6 SIDE +1.35VGS +1.35VGS UV5 SIDE +1.35VGS For RF K K M M M M 8 K K M M M M 8 0 1 1 0 1 1 5 1 1 5 1 2 5 1 2 5 1 2 0 1 2 0 1 2
in „Laptop defekt: Kommunikation EC - PCH - CPU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Neues_Textdokument.txt
**************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #include <pins_arduino.h> //NEU #define AXIS_X 1 #define AXIS_Y 2 #define AXIS_Z 3 //--- Pin connected to ST_CP of 74HC595 //--- Gelbe Leitung RCK int latchPin = 10; //--- Pin connected to SH_CP of 74HC595 //--- Schwarze Leitung SCK int clockPin = 13; //--- Pin connected to DS of 74HC595 //--- Lila Leitung SI int dataPin
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_Cube.ino
**************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #include <pins_arduino.h> //NEU #define AXIS_X 1 #define AXIS_Y 2 #define AXIS_Z 3 //--- Pin connected to ST_CP of 74HC595 //--- Gelbe Leitung RCK int latchPin = 10; //--- Pin connected to SH_CP of 74HC595 //--- Schwarze Leitung SCK int clockPin = 13; //--- Pin connected to DS of 74HC595 //--- Lila Leitung SI int dataPin
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ulp_de.pdf
...................................................................................................74 Bitweise Operatoren................................................................................................74 Logische Operatoren..............................................................
in „EAGLE 7.7 Problem Export SVG mit eagle2svg-1_4_1.ulp“ · Platinen ·
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17mb70-5-sema_schematics.pdf
C15V_SOD123 USB_SAV_COMMON P C103 E 10 1 2 BCM_RX_DEBUG C15V C15V_SOD123 PIN8_WAKEUP SC1_R_INDIA S ZENER 3 T E R855 R507 10 C15V WHT 3 1 22k 2 SC1_PIN8 R215 R1038 C304 F163 4 F79 9 D28 R1037 R216 2 4k7 1 10k 4
in „LED TV Medion MD 30630 defekt, nicht einmal standby Lampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DL_Anleitung_XO2_140416.pdf
Stoppuhr............................................................................................. 123 9.6.3 Teil 3: Messung der Fahrtzeit bei Modellautos.............................................. 123 Anhang A1 Technische Daten des MACH Demoboards.............................................. 124
in „Bildung des Zweierkomplements einer 4 Bit-Zahl“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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behringer_eurolive_b112d_sm.pdf
6 - 1 150 3 8 VCC 4580 VSS 4 C87 A C12 IC1-A A 4580 R155 R57 C67 WIRELESSOUT 10k IC1-B 7 37k4 47k C74 R58 3 + 100/16 IC3-C 2 R158 5 C64 680p 100 C147 C17 100n 8 4580 4 C86 100n + 10/50 kR91 C76 R18 0 VCC VSS k 7 R66 82p C69 2 220p R87 4 2 1n C1 G 10k - 100/16 AGND IC4-C 82p R63 4580 C19 100n 100n 1 470p
in „Behringer B112D Funktionsweise Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Powermeter.pdf
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
in „230V Leistung erfassen mit ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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volt230.pdf
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
in „Netzteil ohne Trafo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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energymeter.pdf
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
in „Leistungsmessung über Shunt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doc2566.pdf
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
in „Cadsoft Eagle“ · Platinen ·
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sony_ht-ct260h.pdf
/2) I2C SUB I2S Wireless L 85W Xtal IA2S THD 30% I2S 24.576M AUX IN ADC 8¡ 5358 I2S DSP UPGARD BTL 74LVC244 Audio PWM Power Stage BT UART Processor STA518 BM153 I2S DSP CS497024 FLASH STA309 SPDIF BTL 32M L F 8¡ I2S OPTICAL IN CS8416 IIS SWITCH SDRAM R 85W 74LVC224 64M I2C THD30% SPI ARC HD I2S I2C MCU
in „(V) 2 Platinen aus einer Sony Soundbar und Nixie Röhren“ · Markt ·
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HBIS51V120.pdf
Bit INT1 zu löschen und gleich wieder zu setzen. Dadurch wird der Ausgabewert in das Ausgaberegister 74HC374 übernommen. An Port P1 muß jetzt wieder FFH ausgegeben werden, um Eingaben zu ermöglichen. Zu Beachten ist die inverse Anzeige der Leuchtdioden, bei 0 leuchten die Dioden, bei 1 sind sie dunkel. Für Eingaben ist, um den Eingabebaustein 74HC244 freizuschalten das T1-Bit zu löschen, der Wert einzulesen und anschließend das T1-Bit wieder zu setzen. Zur Bedienung der Ein- und Ausgabe mit der Platine IS51-E/A1 sind im Monitorprogramm des Experimentierboards
in „8051 - Programm und Daten in einem 128kB Chip ohne Overlap“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
74TTL Diodes and Rectifiers MUR880 MUR880 DIODE.OLB 74TTL Diodes and Rectifiers MUR890 MUR890 DIODE.OLB 74TTL Diodes and Rectifiers R710XPT R710XPT DIODE.OLB 74TTL Diodes and Rectifiers R711XPT R711XPT
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ttester.pdf
Umschaltung der Betriebszustän- de (Frequenzteiler und Quarz-Oszillator) werden die Analogschalter 74HC4052 benutzt. Die Tabelle 2.2 zeigt die Pinbelegung für den ATmega324/624/1284 Mikrocontroller für verschiedene Display Anschlüsse. Port Character LCD Graphik LCD Zusatzfunktion ST7565 PB2 LCD-RS PB3
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ttester.pdf
Umschaltung der Betriebszustän- de (Frequenzteiler und Quarz-Oszillator) werden die Analogschalter 74HC4052 benutzt. Die Tabelle 2.2 zeigt die Pinbelegung für den ATmega324/624/1284 Mikrocontroller für verschiedene Display Anschlüsse. Port Character LCD Graphik LCD Zusatzfunktion ST7565 PB2 LCD-RS PB3
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ttester.pdf
Umschaltung der Betriebszustän- de (Frequenzteiler und Quarz-Oszillator) werden die Analogschalter 74HC4052 benutzt. Die Tabelle 2.2 zeigt die Pinbelegung für den ATmega324/624/1284 Mikrocontroller für verschiedene Display Anschlüsse. Port Character LCD Graphik LCD Zusatzfunktion ST7565 PB2 LCD-RS PB3
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DELL_VOSTRO_3300__WIstron_Winery13_MB_DIS_.pdf
BG42 [74] MCH_LVDSA_DAT2# AY48 LVDSA_DATA#2 c DDPB_2N BB40 AV47 LVDSA_DATA#3 a DDPB_2P BA40 f DDPB_3N AW38 [74] MCH_LVDSA_DAT0 BB48 LVDSA_DATA0 r DDPB_3P BA38 [74] MCH_LVDSA_DAT1 BA50 LVDSA_DATA1 e [74] MCH_LVDSA_DAT2
in „Bios programmieren mit Dual Bios Main.Bin und EC.Bin ?“ · Softwareentwicklung ·
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DSPIC33EP512GM710_datasheet.pdf
ADRC — — SAMC4 SAMC3 SAMC2 SAMC1 SAMC0 ADCS7 ADCS6 ADCS5 ADCS4 ADCS3 ADCS2 ADCS1 ADCS0 0000 X AD1CHS123 0326 — — — CH123SB2 CH123SB1 CH123NB1 CH123NB0 CH123SB0 — — — CH123SA2 CH123SA1 CH123NA1 CH123NA0 CH123SA0 0000 AD1CHS0 0328 CH0NB — CH0SB5 CH0SB4 CH0SB3 CH0SB2 CH0SB1 CH0SB0 CH0NA — CH0SA5 CH0SA4 CH0SA3
in „Probleme mit SRAM 23LCV1024“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·