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BC547B kompatibel zu C548C
AD810, AD811 von national wäre als Eingangstransistor richtig, gern auch AC811 von TESLA. (beides schon sehr alt - k.a.ob es sowas noch zu kaufen gibt) ich würde jedenfalls keine Einzeltransistoren nehmen, sondern nur Doppeltransistoren oder ein Array. NXP hat den BC847 sicher auch als Doppel in einem Gehäuse.
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Regelbare Konstantstromquelle bei Variabel Schaltender Last
8272/6161/6261/6361/6362/6364/6365 (NS), TLE2141/2142/2144 (TI single supply 44V 0.5mV 10nF 27V/us) AD817/826/827/847/848/849 (Analog) http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/31-2/appleng.html MC34071/MC34072 (OnSemi single supply) http://www.ti.com/lit/an/sloa013a/sloa013a.pdf http://designtools.analog.com
Warum gerade der AD8628? Gibt es da einen bestimmten Grund?
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[V] AD581JN => 10V Referenzspannungsquelle
Moin, ich verkaufe aus einem Restbestand 31 x AD581JN Link zu Reichelt / Datenblatt: https://m.reichelt.de/ICs-AD-420-AD-847/AD-581-JH/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5456&ARTICLE=3815 Alle zusammen für 25€ inklusive Versand Auch einzeln
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Gammaspektrometer in Briefmarkengröße
CortexM3 Microcontroller mit Peakerkennungsalgorithmik programmiert, den als Dual-200 kSamples/sec AD-Wandler benutzt, und zur Darstellung der Spektren für den PC mit Delphi einen Multikanalanalysator geschrieben, der dann auch eine energetische Korrektur gemäß der im Datenblatt verfügbaren spektralen
sein, weil der Grundstrom sonst das Signal stört. Verwendbare OP-AMPS für die erste Stufe sind AD8616, AD820, AD822, OPA4134, 1114CN, mit rauscharmem FET als Eingangsbaustein auch noch den schnellen AD847 oder den rauscharmen LT1128 / LT1028 (siehe: http://www.linear.com/product/LT1028). Als Eingangs-FET
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Transistor Array Quad NPN SMD
MAT04 von AD gibts in SMD, preismäßig wohl zu hoch. Was ist mit Dualtransistoren in SOT363 wie BC847S, gibts auch gepaart als BC847BS oder auch PMP4201 von NXP. Allerdings wohl kaum bei deinen Hoflieferanten.
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analoge Orgel reparieren
Wenn man statt Quarz einen DDS nimmt (AD9835 reicht), kann auch ein CPLD sehr fein transponieren und mit viel Bitschaufelei auch modulieren. MAX7000 wäre dann ein EPM7128S für 5V (wenn es den noch gibt) - ich versuche gerade das Datenblatt
müssen die Ausgänge synchron laufen ohne hörbare Artefakte. Der AD9835 dürfte eine ziemlich schlechte Alternative sein. Hier geht es um reine Rechtecksignale mit 30 oder 50%Duty. Dazu ist weder eine Rom-Table noch ein DAC nötig. Der Weg über eine PLL ist der einzig
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Opamp / Mosfet - heftige Oszillation
aber weniger Strom. https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2006301914_COSINE-COS77SR_C693064.pdf Der AD817 ("Drives Unlimited Capacitive Load") schwingt auch fröhlich https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD817.pdf Ich kriege diese Schwingung nicht gedämpft. Hab ihr Lösungsideen
8272/6161/6261/6361/6362/6364/6365 (NS), TLE2141/2142/2144 (TI single supply 44V 0.5mV 10nF 27V/us) AD817/826/827/847/848/849 (Analog) http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/31-2/appleng.html MC34071/MC34072 (OnSemi single supply) http://www.ti.com/lit/an/sloa013a/sloa013a.pdf http://designtools.analog.com
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Opamp für Transimpedanzverstärkerschaltung
als ein GHz hat UND möglichst auch Spice mods zur verfügung stehen, um das ganze mal zu simulieren. AD un TI z.b. bieten ja mods an - aprospos simulieren .. kennt sich hier jemand gut mit P/LT Spice aus?
1000mal langsamer, als womit du arbeiten willst... Hier wurde übrigens mal eine Schaltung mit dem OPA847 besprochen: http://www.mikrocontroller.net/topic/200608#new
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Operationsverstärker mit variabler Verstärkung
sein, daran arbeite ich gerade), und einen OPA691 mit G=+2 als ADC Buffer und DC-Shift. ADC ist ein AD831.
Um welchen Frequenzbereich handelt es sich denn? Der AD831 ist übrigens kein ADC, sondern ein Mischer.
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Frage zu Schaltplan
also fangen wir mal an ... ad ätzen) zum ätzen wirst du noch keine werte der widerstände brauchen außer du implementierst sie gleich on PCB - was aber high tech ist und du als hobby bastler eher nicht machen wirst *g* ad 1k)
noch so ein anfänger bist dann wärs eh nicht schlecht wenn du mit "try and error" etwas lernst ;) ad schaltplan) wenn ich den so ansehen dann gibts für mich zwei punkte: - entweder du trollst - oder du und dein freund haben keine ahnung davon -> die schaltung ist unidirektional und wieso einen
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Einfache Schaltung zur Temperaturmessung mit PT100
Ausgang (u5A pin 1) 0V ausgegegen werden. Die anderen OP's und Analogschalter bilden einen Dual-Slope Ad-Wandler mit 14 Bit aufloesung. Die eigentliche AD-Wandler fuehrt Timer 0 des AT89C4051 Prozessors aus. R18,R19,C5,C6 dienen auch hier der EMV. C21 unterdrueckt eventuelle Schwingneigung des OP's. Der AD-Wandler funktioniert folgendermassen: Zuerst wird eine konstante durch die Software vorgegebene Zeit der Kondensator C7 aufgeladen. Dann wird er durch die Referenzquelle entladen. Diese entladezeit
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Differentialtastkopf selber bauen
vom Titel her interessant: 05'94 S.12 : Differenz-Tastkopf Erdfrei messen mit dem Oszilloskop, AD830AN, AD844AN 07'94 S.29 : Aktiver Differenz-Tastkopf Massefrei messen, AD847JN 06'95 S.52 : Messtechnik Praezise Spannungslupe. Spannungsdifferenz messen und evtl. noch 07'00 S.72
moin sach ich ja . Vor allem sind die AD830 + AD844 OpAmp auch nicht überall erhältlich und die R's sind auch so eine Sache.... Was auch noch gehen würde - dann aber nur bis 1Mhz wäre ein Differenzverstärker mit nem AD621ANZ zBsp. Du musst
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Ultra-Low-Power x86 PC gesucht
..] > Nur über den Stromverbrauch kann ich nichts finden Der "Große Bruder" davon, Zotac ZBOX AD02 (AMD E-450, 4GB Ram, Wlan aus, 1TB HDD mit 5400 U/min) Kommt bei mir in Ruhe auf so 16W. Im Suspend-To-Ram stark schwankend zwischen 1…3 Watt, je nachdem ob der grüne Leuchtring grad pulsiert. Kann
Εrnst B✶ schrieb im Beitrag #3310090: > Der "Große Bruder" davon, Zotac ZBOX AD02 (AMD E-450, 4GB Ram, Wlan aus, > 1TB HDD mit 5400 U/min) Kommt bei mir in Ruhe auf so 16W. Das halte ich nicht mehr für einen besonders guten Wert. Ein Mac Mini, den ich bei mir zu Hause betreibe
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LED Multiplexing
ist übertrieben, aber ein Mega48 oder ähnlich wäre ggf. schon sinnvoll, denn der Tiny2313 hat keinen AD Wandler.
Spannungsfestigkeit ist, der aber eigentlich füh höhere Ströme gedacht ist. Nimm einen BC547/BC847 und 3mA Basisstrom, also 1k2 als Vorwiderstand.
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Logaritmic Amplifiers / Detectors
versuche es mal bei Analog Devices http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,770%255F847%255F0%255F%255F0%255F,00.html AD8317 -10GHZ/50db AD8318 -8GHZ/60db mfg Klaus
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[V] 7 x Analog Devices ADuC847 BSZ62-5
einem abgeschlossenen Projekt biete ich 7 verbliebene Mikrocontroller des Typs Analog Devices ADuC847 BSZ62-5 zum Verkauf an. Die Controller befinden sich in ungeöffneter Originalverpackung (siehe Fotos). Die wichtigsten technischen Daten in Kürze (Quelle: AD Webseite): - High resolution Σ-Δ
: http://www.analog.com/en/products/processors-dsp/analog-microcontrollers/8052-core-products/aduc847.html#product-overview Der Stückpreis beträgt 14,00 € inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Der Versand erfolgt mit DPD als Paket zum Preis von 3,90 €. Der Verkauf erfolgt gegen Rechnung mit ausgewiesener
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Temperaturmessung mit Mikrocontroller im Batteriebetrieb
sein? Das Einsatzgebiet soll doch im KFZ sein. Da hast du Leistung wie Heu. Du wirst wohl um eine AD-Wandlung nicht drum herum kommen, wenn du analoge Sensoren, wie einen PT1000 oder ein Thermoelement verwendest. Beide ändern, abhängig von der Temperatur, ihren Widerstand, welchen es zu messen gilt.
Strom durch den Sensor treiben und die Spannung über diesem messen, welche eventuell verstärkt, im µC ad-gewandelt verarbeitet werden kann. Ob du die Genauigkeit über den kompletten Temperaturbereich erreichst, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Gruß
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Welches ist euer Lieblingstransistor?
Es war zwar kein 100W Verstärker aber komischerweise trotzdem immer laut genug. Was bekam man aus AD161/AD162 raus? 20W? 40W?
AD149, AC151, AF126
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MCU mit 16 Bit DACs?
habe mit dem DAC8831 recht gute Erfahrungen gemacht, der hat typisch 0,5LSB Linearity error. Der AD5791 hat 1LSB Error bei 20Bit, ist aber doch sehr teuer.
langsame Signale. Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit OPV.
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Problem mit ATmega128 / Bascom
Proz selber hat an den VCC´s 4x 100nF Kerko 0805 Am Portpin hängt ein 1.5K Basiswiderstand / BC847 der die Spule eines Relais was selbstverständlich ne Freilaufdiode hat gegen GND zieht. Die Basis wird mit 2.7K runtergezogen. So sieht die Schaltung für alle Relais aus. Bascom Deklaration: [
[/code] Im Mainloop gebe ich nun stetig den Zustand aus: [code] if Relais4 =1 then Print"AD =1" else Print"AD =0" end if [/code] Tritt der Fehler auf so wird der Portzustand auch korrekt angezeigt. Also statt 1 dann 0 Von diesen Relaisplatinen gibt's 3 Stk. alle zeigen das
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Kinderauto nach Überspannung kaputt! Wie reparieren ?
Hallo, Edo S. schrieb im Beitrag #4550621: > der Eine :STC 12le5202AD > 351-50p20G > 122H3V304.B das ist der Mikrocontroller. Unterhalb befindet sich ein SMD-Chip 7533-1, den ich für einen 3.3V-Linearregler halte. > > der zweite kleine:
im Beitrag #4550669: > Hallo, > > Edo S. schrieb im Beitrag #4550621: >> der Eine :STC 12le5202AD >> 351-50p20G >> 122H3V304.B > > das ist der Mikrocontroller. > Unterhalb befindet sich ein SMD-Chip 7533-1, den ich für einen > 3.3V-Linearregler halte. > >> >> der zweite
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[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2016
http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=21476ad40a Warenwert: 7,14 Sammelwert: 182,03
https://www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=d7a3ad4ee8 Warenwert: 12,50 € Gesamtwert: 27,06 €
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Auswahl Operationsverstärker
Du hast zwei Möglichkeiten: 1. 2 x LM318 mit jeweils 32 facher Verstärkung oder 2. 1 x AD847 Lösung 1: 2 x EUR 0,56 Lösung 2: EUR 6,20 Problem: Richtig gute OpAmps kosten leider Geld. Kann sein, dass sich im LT-Bereich auch noch was findet (AD = Analog Devices / LM = National / LT
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SMD Bauteile zu verkaufen
Farnell kann man sehen, wie teuer die Bauteile sind. Liste: OPA657U OPA124U OPA847ID INA128U INA129U INA141U INA116 AD5293
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755N Bauteil verkaufen?
und längst abgekündigt. Ersatz gibt es günstig http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759%255F847%255F0%255F%255F0%255F,00.html http://de.farnell.com/jsp/Halbleiter/Verst%E4rker/ANALOG+DEVICES/AD8307ANZ/displayProduct.jsp?sku=1523772 330Euro für 50Stck (nur als Beispiel) http://de.farnell.com/jsp/Halbleiter/Verst%E4rker/ANALOG+DEVICES/AD8307ANZ/displayProduct.jsp?sku=1079309 15Euro Einzelpreis Wer sowas im Design hatte und dringend Ersatz braucht, ist sicher bereit einen vergleichbaren oder etwas höheren Betrag für den 775 auszugeben
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Transistor-Klammer
Doppeltransistoren gibt es sogar noch zu kaufen. Z.B. bei Conrad: BC846S für 0,10€. "BC846S/ BC846U/ BC847S NPN Silicon AF Transistor Arrays • For AF input stages and driver applications • High current gain • Low collector-emitter saturation voltage • Two (galvanic) internal isolated transistors
KC811 /KC810 /AD810 /K1NT591 ... sowas
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Bezeichnung SMD Transistoren
Hallo, ich haben auf einer Platine mehrere Bauteile die ich nicht zuordnen kann. Aufdruck: AD P13 Gehäuse: SOT-89 Aufdruck: KJE Y7 Gehäuse: SOT-323 Aufdruck: 1FT Gehäuse: 6 Pins, größe mit SOT-23 vergleichbar Aufdruck: 43T Gehäuse: SOT-23 Ich hoffe ihr könnt etwas Licht ins dunkle
Beitrag #3220256: > Aufdruck: 1FT Nicht zufällig 1Ft? http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847BS.pdf
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Siemens Bildmeister irgendwas brauchbares verbaut?
was mechanisches zu sein, nicht einfach nur ein Poti / encoder.. Transistoren: AU110 AY102 AD143 Zumindest die würde ich "retten".
Metallkäpchen > rumsteht.. Naja, AF139, AF126 oder sowas - wahrscheinlich haben da heutzutage BC847 im SMD-Gehaeuse bessere HF-Eigenschaften als die Dinger. > Den Hochspannungsgenerator auszulöten ist glaub viel Arbeit. Das ist ja kein in sich abgeschlossener Generator, sondern eine Zeilenendstufe
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Abziehwerkzeug für Mikrocontroller
GROUP=C133;GROUPID=3217;ARTICLE=21317;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=12TsUhyX8AAAIAAEUB45A5886f4538ebe847c0cb93ad5ed9e80c4
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Erste Platine
nicht konstant sein wird. Viele Störungen sollte sich die Leitung jetzt nicht mehr einfangen, da der AD wandler (Externes gerät) einen eingeprägten Strom von 4-20mA erzeugt. Das Board folgt. Grüße
Also fliessen da im durchgeschalteten Zustand des Optokopplers Ic = 5V/100K = 50uA Dein PC847 hat mindestens 80% CTR macht an der Kopplerdiode = Id = 50uA / 0.8 = 62.5uA Das waere der Strom an der LED wo schon eine 0 erkannt werden kann durch den AVR. Das heist du hast kein definiertes
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Suche OPV der kapazitive Lasten treiben kann
OpAmp für hohe kapazitive Last: LT1363 (Linear), LM8261/8272/6161/6261/6361/6362/6364/6365 (NS), AD817/826/827/847/848/849 (Analog) http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/31-2/appleng.html
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ADC - Dehnungsmesstreifen
Druckbelastungen erfassen soll, würde man an VRef die Hälfte der maximalen Eingangsspannung(Umax) des AD-Wandlers anschliessen. Ein Poti an VRef anzuschliessen ist übrigens keine gute Idee, denn der VRef-Pin muss niederohmig angeschlossen werden. gk
eines AD-Wandlers sollte man gar nicht herangehen, da man die letzten 3 Bits getrost ignorieren kann.
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Schnelle Temperaturmessung
bei Annäherung anspricht. Es gibt auch Transitoren im SOT-416 Gehäuse (1.4x0.7mm) (z.B. einige BC847 Varianten). Viel kleiner geht wohl mit einem Thermoelement auch nicht, die Messtechnik ist jedoch um einiges einfacher.
liegen. Eine bessere Ausnutzung deines Messbereichs bekommst du wie oben angedeutet indem du vor der AD Wandlung z.B. Vpn(10°C) abzieht und die Differenz je nach Temp Messbereich dann auf deinen AD Wandlungsbereich von 2.5V verstärkst. Ob die RefSpannungsquelle des MSP430 dafür stabiel genug ist weiss
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KiCad macht sich
teurerer Programme (noch..). Inklusive dem Verschieben von Vias durch X Lagen, das begeistert mich an AD immer wieder aufs Neue.
Schaltplan erstelle, dann sind da erstmal Symbole drin: Transistor NPN, OPV, Diode. Ob das nun der BC847A oder B oder vielleicht der BC846 ist, oder der TL072 oder der AD820, oder die Diode in Minimelf oder SMB-Package, das steht beim Entwurf noch gar nicht fest. Das entscheide ich in der Dimensionierung
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OP als Spannungsversorgung für IC - Pufferkondensatoren
vertragen, OpAmp für hohe kapazitive Last: LT1363 (LT), LM8261/8272/6161/6261/6361/6362/6364/6365 (NS), AD817/826/827/847/848/849 (Analog) http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/31-2/appleng.html MC34071 (OnSemi) oder vor den Kondensator einen Widerstand machen (RC-Tiefpass), allerdings
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Strom detektieren AC 230V
http://www.ebay.de/itm/1-St-LEM-Stromwandler-LTSP25-NP-M847-/401226149605?hash=item5d6af12ee5:g:j9sAAOSwcUBYKwRV
sauber die steigende und fallende > Flanke erkennen (so stelle ich mir das zumindest vor). Beim AD-Eingang reicht dir eine Spannung von 5/1024 V Es reicht doch wenn du nur eine Flanke, die positive, auswertest. Lass den µC über einen A/D mehrere Zyklen (z.B. 110 ms) im <ms-Bereich erfassen und
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Zerocrossingdetector Layout
vorziehen (mit der Modifikation R12 1k -> 100). Die Transistoren Q1,Q4,Q5 können auch durch BC547 / BC847 ersetzt werden. ad: Ich sehe gerade die Angelika hat leider weder den 2N5771 im TO-Gehäuse noch im SOT-Gehäuse :-(. Weiß jemand vielleicht einen Ersatztyp? Der 2N5771 ist nämlich abgekündigt.
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Powerline mit AVR
51K R18 100k R-EU_0207/2V 0207/2V rcl SMD 1/4W 100K SV1,SV2 FE10-1 FE10 con-lsta BL 1X10G8 2,54 T4 BC847A-NPN-SOT23-BEC SOT23-BEC transistor BC 847A SMD TR1 9V EE20-1 EE20-1 trafo EE 20/6,1 109 X1 AK500/3 AK500/3 con-ptr500 AKL 101-03 Phasenanschnitt UP-Dose. USB-Modul UP-Dose. Basismodul Hutschiene. Software
der Sequenznummer etc. hab ich mal weggelassen. "g c" liefert "a c s2a4p2", also 16 Schalter(2x8), 4 AD-Ports, 2 PWM Ports evtl. Sicherung einplanen?
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Transistoren - Die-Bilder
konnten. Falsch! Tungsram fertigte gleichfalls NPN-Ge-Transistoren, so z.B. das Komplementärpaar AD161/162!
Design mehrfach, aber dann halt auch unter den alten Nummern verkauft. Ein heutiger BC107 enthält den 847er Chip, nicht umgekehrt.
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Atxmega Development Plattform
kHz Oszillator und einen FTDI auf der Unterseite zur Kommunikation. Ein Port besitzt Zugang zum Ad/Da wandler und sämtlichen Program und Debug Interfaces. Alle weiteren Ports besitzen jeweil Zugang zu einem kompletten Port, weitere Steuerleitungen, Masse, VCC5V und VCC3V3 Die Ports sind alle symmetrisch
R7 zum Transistor ist ein 10k R - R1 und R2 an den LED's sind jeweils 120R - Transistor ist ein BC847 - LDO ist anders als im Schaltplan angegeben ein AMS1117-3,3 Die Platine hat immer noch exakt den selben Formfaktor und kostet nun ca. 7,50 EUR / Stück. Änderungen die ich noch plane: - Einen
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Hadamard Transformation
$98F, $9AB, $9AD, $9B9, $9C7, $9D9, $9E5, $9F7, $A01, $A07, $A13, $A15, $A29, $A49, $A61, $A6D, $A79, $A7F, $A85, $A91, $A9D, $AA7, $AAB, $AB3, $AB5, $AD5, $ADF, $AE9, $AEF, $AF1, $AFB, $B03,
$134D, $1371, $1399, $13A3, $13A9, $1407, $1431, $1437, $144F, $145D, $1467, $1475, $14A7, $14AD, $14D3, $150F, $151D, $154D, $1593, $15C5, $15D7, $15DD, $15EB, $1609, $1647, $1655, $1659, $16A5, $16BD, $1715, $1719, $1743, $1745, $1775, $1789, $17AD, $17B3, $17BF, $17C1,