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fmeter5.pdf
S S S S S S S SE 0.5 Hz ... 150 MHz J1 IC? IC? Q1 5 CF OCF 12 5 CF OCF 12 4 13 4 13 24MHz IC? VCC 14 CB OCB VCC 14 CB OCB C1 4 8 GND 11 CLR GND 11 CLR GND 22p XTALO T0 9 DIG1 VCC 15 LOAD 3 VCC 15 LOAD 3 T1 11 GND 1 A QA 2 GND 1 A QA 2 C2 5 P3.7 R? SEGE GND B QB GND B QB GND XTALI 220R GND 10 C QC 6 GND 10 C QC 6 22p AIN+ 12 R? GND 9 D QD 7 GND 9 D QD 7 AIN- 13 220R SEGD VCC 1 RST P1.2 14 74AC193 74HC193 P1.3 15 R? 220R SEGC DIG2 2 16 B DIG3 3 RXD P1.4 17 R? SEGB B DIG0 6 TXD P1.5 18 220R DIG4 7 INT0 P1.6 19 R? SEGA INT1 P1.7 220R R? 89C2051 220R SEGG VCC VCC VCC R? 220R SEGF R? SEGDP
in „PIC - Frequenzzähler weit über 50 MHz auf die minimalistische Art“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FS20-PIR-V10.sch.pdf
2 RESET P P X2-2 1 GND X2-1 D JST-XH-05-PIN L LED1 GND GND GND V V 3 3 + + k k0_17 1 PIO0_17 PIO0_14 20 P0_14 RST RST NC NC 3 7 4 BTN1 2 PIO0_13 PIO0_0/ACMP_I1/TDO19 RXD DIO0 DIO0 NSS NSS NSS 3 R 4 R 4 ISP 3 PIO0_12 18 P0_6 3 DIO1 DIO1 MOSI MOSI V 4 PIO0_6/VDDCMP 17 V DIO2 MOSI MISO + RESET 5 RESET/
in „RFM69 Sleep Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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can_g1251_v02_12f.eagle7.sch.pdf
17 D13_SCLK 16 SI TX1RTS 5 R 1 3 1 8 PB7(XTAL2) 15 NC' NC 6 C12 TJA1050 (MISO1/ADC0)PC0 23 A0_H2_CS 14 SCK TX2RTS 7 2 C14 * C13 24 A1_H1_CS 13 8 100n 1 2 (SCK1/ADC1)PC1 25 A2_HFLT IO 12 INT OSC2 9 S (ADC2)PC2 26 +3V3 11 RX0BF OSC1 10 GND 1 18p 18p (ADC3)PC3 27 RX1BF VSS (SDA0/ADC4)PC4 28 A4_SDA (SCL0/
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atf.pdf
k 3 k BC846 3 23 LED-RD_H R 1 R 1 R 1 X5:A1 SWD-TMS PA13 680R 1 1 24 LED-GN_H C19 SWC-TCK TL1OUT PA14 6 BAT VDD 10 LED-BU_H SL350/S 10n TS 13 RTC-INT_L 6 TL2OUT PA4 INT PA0-CK_IN T2.1 T2ETR WKUP1 X5:B2 2 SDI CLOCK X5:B1 3 SDO CLKOUT 7 2 PC14-LSI OSC32IN 510449 1 SCL BBS 14 3 PC15-LSO OSC32OUT +3.3V +
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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can_g1251_v02.eagle7_Falk.sch.pdf
)PC2 25 A2_HFLT 20 VDD TXCAN 1 S 26 A3_VSENS 19 2 1 C13 (ADC3)PC3 27 A4_SDA 18 RST RXCAN 3 +3IO D C14 D D18p (SDA0/ADC4)PC4 A5_SCL CS CLKOUT/SOF N 18p N N (SCL0/ADC5)PC5 28 17 SO TX0RTS 4 JP3 G Q1G G 16 SI TX1RTS 5 2 1 4MHz 30 RXD 15 6 D A5_SCL 4 3 A4_SDA (RXD0/OC3A)PD0 31 TXD 14 NC' NC 7 G (TXD0/OC4A
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MiniLog40.pdf
IC13D 1 C 7 (OC1A)PD5 18 CLK_INT DATEN2 11 G G (OC1B)PD4 17 BUFFER_OFF 13 D2 (INT1)PD3 16 RAM_READ 74HC688N 74AC151N (INT0)PD2 15 TRIGGER_IN MASK2 74ACT32N FTDI (TXD)PD1 14 TXD 4 (RXD)PD0 RXD 3 +5V GND 2 GND MEGA16-P V 1 RXD 5 TXD +1 RN1 100k JP4 IC4 2 3 4 5 6 7 8 9 JP2 5 GND + 10 A0 I/O1 11 DATEN2 DATEN0
in „8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0269394001287118911.pdf
/JTMS/SWDIO PD0/OSC_IN 6 5 15 +3V3 18pF PA15 50 PA14/JTCK/SWCLK PD1/OSC_OUT 54 PD2 C2- GND PA15/JTDI/TIM2_CH1/SPI1_NSS PD2/TIM3_ETR R13 Y2 PA10 R14 12 13 RXD-1 1 1M 8MHz PA9 11 R1O R1I 14 TXD-1 2 100 T1I T1O 3 9 R2O R2I 8 4 +3V3 VUSB C17 22pF 10 T2I T2O
in „Quarz an STM32F103 / Widerstand?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Steuer_Pult_16Bit.asm
Anschlüsse Output Shift Register ; Output Enable, Pin13 liegt Hardwareseitig auf Masse ; (Pin am 74HC595) .equ LCK = PB4 ;Ausgang uC (S-Daten an Ausgänge übergeben) (Latch Clock,Pin 12) .equ SCK = PB5 ;Ausgang uC (Takt zum Durchschieben) (Shift Clock,Pin 11) .equ RST = PB3 ;Ausgang uC (Shiftregister löschen) (Reset, Pin 10) .equ SOUT = PB7 ;Ausgang uC (Serielle Daten f. Shiftregister) (A, Pin 14) ; Anschlüsse Input Shift Register ; (Pin 74HC165) .equ PCK = PB2 ;Ausgang uC Parallel Clock (Eintakten Paralleldaten ins Shiftregister) (CK, Pin 2) .equ PLD = PB0 ;Ausgang uC Parallel Load (Übernahme
in „Hilfe zur Tastenentprellung von P.Dannegger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AMN231_unsere-benutzte-sensor.pdf
3 216 1 sobald der 13 11 Transistor 9 Sensor ein R 0.1µ schaltet durch, 1311 Out Objekt erkennt 74HC sobald der 123 15 Sensor ein R 0.1µ C Objekt erkennt 74HC 15 Fenster- 14 GND 123 C komparator 8 Zum Relais 8 14 passender Transistor Timer IC Zeitverzögerung = R•C Zum Relais GND passender Timer IC Transistor
in „avr Butterfly-infrarot sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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napion_de.pdf
3 216 1 sobald der 13 11 Transistor 9 Sensor ein R 0.1µ schaltet durch, 1311 Out Objekt erkennt 74HC sobald der 123 15 Sensor ein R 0.1µ C Objekt erkennt 74HC 15 Fenster- 14 GND 123 C komparator 8 Zum Relais 8 14 passender Transistor Timer IC Zeitverzögerung = R•C Zum Relais GND passender Timer IC Transistor
in „Bewegungsmelder Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIR.pdf
schaltet bei 10 Out 3 216 1 Objekterkennung 13 11 Der Transistor 10 durch R 0,1µ schaltet bei 13 11 Out 74HC Objekterkennung R 0,1µ 123 15 durch 74HC C 123 15 Fenster- 8 14 GND C komparator 14 8 Timer-IC Zeitverzögerung = R•C GND Timer-IC Zeitverzögerung = R•C Hinweis: Hinweis: Die obige Referenzschaltung ist
in „PIR Sensor Bauteil gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504928-da-01-de-PIR_BEWEGUNGSSENS_WEISS_5M_AMN31112J.pdf
schaltet bei 10 Out 3 216 1 Objekterkennung 13 11 Der Transistor 10 durch R 0,1µ schaltet bei 13 11 Out 74HC Objekterkennung R 0,1µ 123 15 durch 74HC C 123 15 Fenster- 8 14 GND C komparator 14 8 Timer-IC Zeitverzögerung = R•C GND Timer-IC Zeitverzögerung = R•C Hinweis: Hinweis: Die obige Referenzschaltung ist
in „Lichtschranken Unterschiede?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504928-da-01-de-PIR_BEWEGUNGSSENS_WEISS_5M_AMN31112J.pdf
schaltet bei 10 Out 3 216 1 Objekterkennung 13 11 Der Transistor 10 durch R 0,1µ schaltet bei 13 11 Out 74HC Objekterkennung R 0,1µ 123 15 durch 74HC C 123 15 Fenster- 8 14 GND C komparator 14 8 Timer-IC Zeitverzögerung = R•C GND Timer-IC Zeitverzögerung = R•C Hinweis: Hinweis: Die obige Referenzschaltung ist
in „Stromsparende Bewegungsmelder LED Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504928-da-01-de-PIR_BEWEGUNGSSENS_WEISS_5M_AMN31112J.pdf
schaltet bei 10 Out 3 216 1 Objekterkennung 13 11 Der Transistor 10 durch R 0,1µ schaltet bei 13 11 Out 74HC Objekterkennung R 0,1µ 123 15 durch 74HC C 123 15 Fenster- 8 14 GND C komparator 14 8 Timer-IC Zeitverzögerung = R•C GND Timer-IC Zeitverzögerung = R•C Hinweis: Hinweis: Die obige Referenzschaltung ist
in „Welcher Sensor kann das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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504928-da-01-de-PIR_BEWEGUNGSSENS_WEISS_5M_AMN31112J.pdf
schaltet bei 10 Out 3 216 1 Objekterkennung 13 11 Der Transistor 10 durch R 0,1µ schaltet bei 13 11 Out 74HC Objekterkennung R 0,1µ 123 15 durch 74HC C 123 15 Fenster- 8 14 GND C komparator 14 8 Timer-IC Zeitverzögerung = R•C GND Timer-IC Zeitverzögerung = R•C Hinweis: Hinweis: Die obige Referenzschaltung ist
in „PIR / Bewegungsmelder IC gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ispdongle.pdf
Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9
in „AVR ISP Dongle und AT89S52“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ispdongle.pdf
Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9
in „Dongle Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ispdongle.pdf
Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9
in „Spannungsveränderung schaltet Relais für ca. 30Sek->nur wi“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9
in „ATMEGA 128 lässt nur neinige Programmiervorgänge zu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9
in „ISP was nun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9
in „AVR Programmierproblem ... beim Webserver von Holger B.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ispdongle.pdf
Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9
in „Simpler AVR brenner hilfe bitte ^^“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sd_raw.c
tmp_write_protect = RDBIT(12, 12); uint8_t perm_write_protect = RDBIT(13, 13); uint8_t copy = RDBIT(14, 14); uint8_t file_format_grp = RDBIT(15, 15); uint8_t write_bl_partial = RDBIT(21, 21); uint8_t write_bl_len = RDBIT(22, 25); uint8_t r2w_factor = RDBIT(26, 28); uint8_t wp_grp_enable = RDBIT(31, 31
in „Xmega Soundcheck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit IC, LEDs, Schaltern und Widerstandsnetzwerken
RN2, D1, +5V, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 20, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 74HC573N, S1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, IC3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, S3, 8, 7, 5, 4, 3, 2, RN1, S2, 1, 2, 3, GND
in „74HCT573 Latch am AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Liste.txt
--------------------------------------------------- 15X 74VHC161M 2X 74F20D 4 Input NAND Gatter SO-14 1X N3ECNED 1141 9X 2904 EZ445 38X 51L05C 53M ART3 7X F543 XAA9834 638X PKDAA 74ACDD 60x 2804 EZ445 (8 PINER) ????? 2x 7008 Z9746P ????? 23x 74VHC161 4-Bit Binary Counter 11x F543 XAA9834???????? 70x
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Schaltplan mit 74HC595 und ULN2803A
U2 74HC595 16 VCC 15 QA 14 SER 1 QB 11 SRCLK 3 QC 10 SRCLR 4 QD 12 RCLK 5 QE 13 OE 6 QF 7 QG 8 QH 9 QH' 8 GND 18 10 COM 18 17 01 17 02 16 13 03 15 14 05 13 04 12 07 11 08 9 GND 18 8 GND C5 100 nF GND
in „Fragen zur Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Kompass_CMPS03.pdf
processor at four compass points and these values are used to generate the calibration values. Register 14 reads 255 during normal operation. It reads zero when Calibrate mode is entered and 255 again when the four compass points have been measured. Register 14 will therefore indicate that the four points
in „uint8_t* konvertieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Bauteile.pdf
kaufen R7 3k3 R8 27k R9 100k R10 33k (T3 muss sperren, wenn T1 sperrt) R11 10k 1% R12 3k3 1% R13 10k R14 10k R15 20k R16 3k3 Optional für Referenzspannungsquelle R17 10k Optional für Abgleich von D3 auf besser 0,2% R18 27k St1 ISP 10-pol. Pfostenstecker St2 LCD 14-pol. Pfostenstecker SW1 TASTER 3305D: Kurzhubtaster
in „Transistortester AVR - Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Gleichrichter- und Spannungsregelschaltung
Input GND VCC 27k 110k FDLL914B 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 CD74HC14M 5.6k SMDTC04100VA00KR00 B260A-13-F LP250CDT-5.0NOPB 3 2 1 Vin GND Vout 820 Elko 10uF 50V 5.6k IRFR9024PBF S D BC850CW,115 C B F Output B260A-13-F
in „CD74HC14M Schmitt-Trigger Schaltung funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Leiterplatte mit integrierten Schaltkreisen und passiven Bauelementen
MM74HC138N, P8936G, PHILIPS, 4103 720, P8830G, MM74C14N, CD40106BCN, MARTIN, Vers. 054 160 00, 89.1001, P8936G, MM74LS73N, MM74LS73N, PCB 003161H 1GP, 089361, @INTEL A980, ©PHILIPS, P8824G, MM74C86N, CD4070BCN, P8824G, MM74C14N, CD40106BCN, TL7702CP, 88924, TMS 2764JL, ALP8922
in „Positionsanzeige läuft nicht TL7702?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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LC-R123R4PG.pdf
50.3 35.5 28.4 19.6 15.0 11.3 8.63 7.13 5.80 3.81 2.06 9.9V 190 151 103 79.8 66.3 49.7 35.3 28.1 19.2 14.9 11.2 8.58 7.07 5.78 3.80 2.05 10.2V 175 142 100 78.2 65.2 49.2 34.9 27.8 18.8 14.5 11.1 8.52 7.01 5.73 3.76 2.05 10.5V 155 127 93.1 72.8 61.9 48.1 34.4 27.3 18.4 14.0 11.0 8.49 6.96 5.66 3.74 2.04
in „Autoradio mit externem Netzteil +Pufferakku sowie ladegerät für Akku.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ATMEGA_128_Compact_Flash.pdf
. Anschließend erzeugt er auf seinem ALE-Pin einen Impuls. Dieser Pin ist mit dem LE-Eingang des 74HC573 verbunden. Bei der fallenden Flanke an ALE werden die an PORTA anliegenden acht Bits (die untersten acht Adressbits A0…A7) vom Adresslatch übernommen und an den Ausgängen ausgegeben. Somit liegt nun
in „CompactFlash Tutorial ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HAMEG_HM1507-3_150MHZ_Oszilloskop_-_Service_Manual.pdf
-Pos E „H2 LD 11 R5213 U 0 DI Ü R3511 u svoy =rıı = 750/R32v5.1 V2-Pos CH3 DU 1|38 CS_fiD I Hi I R5@14 1C5225C 5 5 <D_lNT_B 3K°2 5 74HC†4255 IJ BLUUY Ü 0 Ü 5 Ü›_as]I/I C3523 C3522 _L 559/J4221.15 frum 551/R3e10.2 cT_0N T51 CLK 39; :.25: ( 43 6 457/R4452.2 GHTE-B „II ICEPM7232515T Üi§§° . “I ICSZZSE C5834 C58.15 IC5888 5V_CPU 457/R4474.2 @n†E-n _ „ D]1 caL1 „ I_| 15223 C5222 74HcT4ØB6 Ü-1“ BLUUT I-IIMB553515PF 1NTB-UN 13 DD DD 32 íl-> REs_'rR 5 “WEP “E 55225 1›<22I 8 VDD VCC O An 1K5/R3154.1 HDD 14 DU C3689 R4ZB1 4E9/]C5B81.43 5 Ä aLnNı<<, H E: SYS-REF 1 15 15 R3522 1 1 1ZZK
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Panasonic_Smd.pdf
Resistors B1M'+AH@9BIFA>:@6IFDM2 8 0CCAH@6IFDM2 6OFA # ) < ? 8 6OFA # ) < ? 8 B% 1G "43"5"4" "48""4" 14 14/" 5"424 "5"41/4"""4224 "5"4" 5"4" 5"4" 5"41" 5"41" @ED AMCD0MC 2G "48" %41" ED AMCD0MC 12 24 " 34/" 5"4%" 5"4%" 3G %4%"5"4%"%4!""4%"/4""5"41"24 "5"4" %48 5"4%" 9 : 12Z 14/" 5"4 42"5"4%14""5"4 4 "5"4" 8 34"" 9 : 5"4% 5"41" 5"41" 5"41" 6G %4N 14 " 1T 24N" N4!" 8G 14""5"4% 24N""41" 6OFA B B B BE 6 6OFA B1 B" BE" * BE % % 1 " " 5"4" 1G 5"4%" "42" 14 %@ DM4 2G 14"" "43 "4" @ED AMCD0MC 12 @ED AMCD0MC 5"4" 9 : 14"""4" 34"""4%"%4 "6"4%"%4""5"4%" 9
in „SMD - Widerstände günstig abzugeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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partlist.txt
SCDA5A0201 SCDA5A0201 (20.6375 30.48) R0 IC1 ATmega88-20P DIL28-3 atmel (37.465 50.165) R270 IC2 74S08D SO14 74xx-eu (18.0975 18.7325) MR90 IC3 FT232RL SSOP28 ftdichip (44.7675 21.59) R180 IC4 ATmega88-20P DIL28-3 atmel (20.32 99.695) R0 IC7 74AC08D SO14 74xx-eu (24.13 113.3475) R270 IC8 LF50CDT DPACK v-reg
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Smartphone mit ANT BMS App Anzeige
ANT BMS EQ_Name: ANT-BLE24CAUB Run_Time: 3H48M14S S_Version: 24CAUB00-230524B H_Version: 242HC1T8100A BatteryType: LiFePO4 BatteryStatus: CHG TotalV: 105.0AH CHGMOS: Open RemainC: 32.65AH DisMOS: Open CHG_duration: 0H11M9S CT_remaining: 21H18M PackV
in „Volta VT5 Solardach 610Wp oder 1210Wp klos 40km pro Sonnentag, Akku 105Ah LiFePo4, ANT BMS LCD, MPPT“ · Projekte & Code · · Fotos
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RCWL-9610-V3.0.pdf
ultrasonic ranging core ÿ Support GPIO, UART, IIC, 1-WIRE output mode GPIO output mode compatible with HC-SR04 piece. A single chip can complete ultrasonic transmission, reception, and interpretation ÿ 2CM blind spot Adjust, process, calculate, and output. ÿ 6M longest distance measurement, can be adjusted
in „HC-SR04P mit I2C/UART Daten gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TFH-Board_ONE_-_Sys-Doku_-_V2-3.pdf
Kondensator C21 10pF 1 RM 2,5 Kondensator C15, C16 27pF 2 RM 2,5 Kondensator C1-C9, C11-C13, C18, C19 100nF 14 RM 2,5 Elektrolyt KondensatoC22-C26 1µF/16V 5 RM 2,5 Elektrolyt KondensatoC14 10 µF/16V 1 RM 2,5 Elektrolyt KondensatoC10, C17, C20 47µF/16V 3 RM 2,5 Widerstand R2 120 Ohm 1 RM 10 Widerstand R3 300 Ohm
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TFH-Board_ONE_-_Sys-Doku_-_V2-3.pdf
Kondensator C21 10pF 1 RM 2,5 Kondensator C15, C16 27pF 2 RM 2,5 Kondensator C1-C9, C11-C13, C18, C19 100nF 14 RM 2,5 Elektrolyt KondensatoC22-C26 1µF/16V 5 RM 2,5 Elektrolyt KondensatoC14 10 µF/16V 1 RM 2,5 Elektrolyt KondensatoC10, C17, C20 47µF/16V 3 RM 2,5 Widerstand R2 120 Ohm 1 RM 10 Widerstand R3 300 Ohm
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sound.pdf
P3.7 11 J3 V V GND C12 5 XTALI S3 1 33p AIN+ 12 1 2 GND Sound 1 6 5 3 13 2 TXD 7 C2- C1- 10 1 AIN- 14 S4 C COM 7 14 T2O T2I 11 VCC RST P1.2 15 1 2 Sound 2 C 3 RXD 8 T1O T1I 9 C10 1µ/50V 2 P1.3 16 GND R2I D R2O RXD P1.4 38400Baud 8 13 R1I V G R1O 12 3 TXD P1.5 17 4 6 INT0 D P1.6 18 VCC 20K 20K GND 9 6 1 MAX232 7 INT1 G P1.7 19 5 6 IC3 20K 10K 89C2051 0 1 74HC4094 DB9/F GND C8 1 4 10µ/50V C Q0 5 20K 10K GND 2 V Q1 6 GND GND 3 DIN Q2 7 20K 10K CLK Q3 VCC Q4 14 20K 10K 1 STB Q5 13 IC4 Q6 12 20K 10K 8 24C512 15 11 7 VCC OE Q7 9 GND WP C N QS 10 20K 10K V G QS
in „Polyphones Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SOUND.PDF
P3.7 11 J3 V V GND C12 5 XTALI S3 1 33p AIN+ 12 1 2 GND Sound 1 6 5 3 13 2 TXD 7 C2- C1- 10 1 AIN- 14 S4 C COM 7 14 T2O T2I 11 VCC RST P1.2 15 1 2 Sound 2 C 3 RXD 8 T1O T1I 9 C10 1µ/50V 2 P1.3 16 GND R2I D R2O RXD P1.4 38400Baud 8 13 R1I V G R1O 12 3 TXD P1.5 17 4 6 INT0 D P1.6 18 VCC 20K 20K GND 9 6 1 MAX232 7 INT1 G P1.7 19 5 6 IC3 20K 10K 89C2051 0 1 74HC4094 DB9/F GND C8 1 4 10µ/50V C Q0 5 20K 10K GND 2 V Q1 6 GND GND 3 DIN Q2 7 20K 10K CLK Q3 VCC Q4 14 20K 10K 1 STB Q5 13 IC4 Q6 12 20K 10K 8 24C512 15 11 7 VCC OE Q7 9 GND WP C N QS 10 20K 10K V G QS
in „Sounddecoder Modellbahn“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sound.pdf
P3.7 11 J3 V V GND C12 5 XTALI S3 1 33p AIN+ 12 1 2 GND Sound 1 6 5 3 13 2 TXD 7 C2- C1- 10 1 AIN- 14 S4 C COM 7 14 T2O T2I 11 VCC RST P1.2 15 1 2 Sound 2 C 3 RXD 8 T1O T1I 9 C10 1µ/50V 2 P1.3 16 GND R2I D R2O RXD P1.4 38400Baud 8 13 R1I V G R1O 12 3 TXD P1.5 17 4 6 INT0 D P1.6 18 VCC 20K 20K GND 9 6 1 MAX232 7 INT1 G P1.7 19 5 6 IC3 20K 10K 89C2051 0 1 74HC4094 DB9/F GND C8 1 4 10µ/50V C Q0 5 20K 10K GND 2 V Q1 6 GND GND 3 DIN Q2 7 20K 10K CLK Q3 VCC Q4 14 20K 10K 1 STB Q5 13 IC4 Q6 12 20K 10K 8 24C512 15 11 7 VCC OE Q7 9 GND WP C N QS 10 20K 10K V G QS
in „Geräusche mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4-Kanal-EPROM-Lauflicht_mit_Latch.pdf
R DIS 7 Q2 5 A2 6 A2 O2 11 D2 4 3D 3Q 17 X1-2 7 RES Q3 6 A3 5 A3 O3 13 D3 5 4D 4Q 16 180R 5 6 A4 4 14 6 15 R2 LED2 CV THR V4520D A5 3 A4 O4 15 7 5D 5Q 14 X1-3 + C9 C7 A6 2 A5 O5 16 8 6D 6Q 13 R1 180R LED1...4 B555D 1 A6 O6 17 9 7D 7Q 12 X1-4 47/10 A7 A7 O7 8D 8Q 10n A8 23 A8 4xVQA15 IC2B A9 22 A9 11 CLK 9 CLK Q0 11 A10 19 A10 1 OC GND GND 10 EN Q1 12 Q2 13 D 18 CE 74HC574N 15 14 G 20 GND +5V RES Q3 +5V 21 OE V4520D VPP 7x 5k1 GND D2716 3 R R Funktionstest des Steuerteiles: Alle 4 Pins von X1 gemeinsam an +5V legen. V4012D 12 Das Signalspiel der LEDs ist der Nachweis
in „Lauflicht-Projekt funktioniert nicht wie gewünscht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit PCF8574P und 74HC245N
R1, 220R, Q1, GND, IC1, VDD, 16, P0, 4, 18, B1, A1, 2, P1, 5, 17, B2, A2, 3, INT, 13, SDA, 15, SCL, 14, P2, 16, B3, A3, 4, P3, 7, 15, B4, A4, 5, P4, 9, 14, B5, A5, 6, P5, 10, 13, B6, A6, 7, P6, 11, 12, B7, A7, 8, A0, 1, A1, 2, A2, 3, P7, 12, 11, B8, A8, 9, VSS, 8, IC2, DIR, 1, G, 19, 74HC245N, PCF8574P
in „Lichtsteuerung über i2c - ULN2803A - S12-100“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan.pdf
IC2 JP1 16 AIN1 NSLEEP 1 0 6 G D2 1 2 2 R 5 15 AIN2 AOUT1 2 3 4 2 +5VIO 0 MBRS130LT3 D 5 6 IO 2 C3 14 VINT AISEN 3 N 7 8 G 5 +3V3 IG 9 10 O 7 2 E D +5V +IOIO D 2u2 13*2 4 11 12 +3V3 4 R P N GND AOUT2 13 14 1 5 IRLML6244 G 12 5 15 16 G IN OUT VM BOUT2 N 0 E +9VBUF 10u 10n G 17 18 R 2 7 0 0 C20 3 EN C19
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_2.pdf
SOF 4 GND 4 VDD CANL 5 PC6(RESET) (CLKO/ICP1)PB0 13 16 SO TX0RTS 5 +5IOO RXD VREF TP1 1 2 (OC1A)PB1 14 D10_MCP2515_CS 15 SI TX1RTS 6 TJA1050 R 1 (OC1B/SS0)PB2 15 14 NC' NC 7 (OC2A/TXD1/MOSI0)PB3 D11_MOSI SCK TX2RTS 7 PB6(XTAL1) (RXD1/MISO0)PB4 16 D12_MISO 13 INT OSC2 8 100n +5VIO I GND 2 (XCK0/SCK0)PB5
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7718B.pdf
mV ⴞ40 mV ⴞ80 mV ⴞ160 mV ⴞ320 mV ⴞ640 mV ⴞ1.28 V ⴞ2.56V 03 1365.33 8 9 9 9 9 9 9 9 13 315.08 11 12 14 14 14 14 15 15 66 62.06 13 14 15 16 17 17 18 18 69 59.36 13 14 15 16 17 17 18 18 81 50.57 13 14 15 16 17 17 18 18 255 16.06 14 15 16 17 18 18 19 19 Table IX. Typical Output RMS Noise vs. Input Range
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AD7718_16Bit_SPI_AD-Wandler.pdf
mV ⴞ40 mV ⴞ80 mV ⴞ160 mV ⴞ320 mV ⴞ640 mV ⴞ1.28 V ⴞ2.56V 03 1365.33 8 9 9 9 9 9 9 9 13 315.08 11 12 14 14 14 14 15 15 66 62.06 13 14 15 16 17 17 18 18 69 59.36 13 14 15 16 17 17 18 18 81 50.57 13 14 15 16 17 17 18 18 255 16.06 14 15 16 17 18 18 19 19 Table IX. Typical Output RMS Noise vs. Input Range
in „[V] Verschiedene SMD-IC's“ · Markt ·
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ALPS_SCDA.pdf
2 1 8 @ H 1.4 A 2 % " . ▯ # 1 C L 4 1 No.! ʣ ʢ 1.4 1 2 Writeprotect & 11 12.28 detectswitch ʢ 27.8 14.225 14.275 No.! GND #L" A =H@▯ ?AJ A@ @ /P▯QBSU▯NPVOUJOH I -BOE▯BSFB =%JJA? %@ ?AJ A@ 2 " Mounted part height:1.5 max. + ʢ 14 Connector for SD Memory Card SCDA Series Dimensions Reverse mount Unit:mm
in „Fragen zu SD Slots: ALPS SCDA5A0201“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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scda.pdf
2 1 8 @ H 1.4 A 2 % " . ▯ # 1 C L 4 1 No.! ʣ ʢ 1.4 1 2 Writeprotect & 11 12.28 detectswitch ʢ 27.8 14.225 14.275 No.! GND #L" A =H@▯ ?AJ A@ @ /P▯QBSU▯NPVOUJOH I -BOE▯BSFB =%JJA? %@ ?AJ A@ 2 " Mounted part height:1.5 max. + ʢ 14 Connector for SD Memory Card SCDA Series Dimensions Reverse mount Unit:mm
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·