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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:6.480us 225000 a b 1 2 Δx: 4.500us 1/x: 222.2KHz x1: -4.500us x2: -9.000us 1 F : 110.9kHz 2 F : ? 1 Vpp: 5.391V M: 1.0us (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V 2 2.00V- -2.00div
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:7,000us a b 256000 1 2 Δx: 3.840us 1/x: 260.4KHz x1: -3.840us x2: -7.680us 1 F : 130.2kHz 2 F : ? 1 Vpp : 5.391V M: 1.0us (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V 2 2.00V- -2.00div
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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USB-zu-Seriell-Adapter Platine
CH340_DTR_800_60.jpg
in „CH340 als Einzelchip in DE?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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RK_100_H_BANDELIN.pdf
301-GB - 230 V GB Stecker BS 1363 301-GB - 230 V GB plug BS 1363 301-GB - 230 V GB fiche BS 1363 301-CH - 230VCHSteckerSN441011type12 301-CH - 230 V CH plug SN 441011 type 12 301-CH - 230V CH ficheSN 441011 type 12 301-1 - 115 V US Stecker NEMA 5-15 301-1 - 115 V US plug NEMA 5-15 301-1 - 115 V US fiche
in „[V] BANDELIN SONOREX SUPER RK100 Ultraschallreiniger“ · Markt ·
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ESP8266 Serial Port Module mit Type-C Interface
QUASON Collection store priority delivery ESP8266 Serial Port Module TYPE-C Interface CH340 Ver. 0.1 ESP-12E WiFi MODEL ESP8266 CH340 G RX TX D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 G 3V G RX TX D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 G 3V G RST EN G UN JUN 5V USB TYPE-C
in „ESP01S findet BME280 nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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ct340_manual.pdf
absorb impact of coin entry and reduce impetus through flight deck. 2 ©, Mars, Inc., 1996. CashFlow 340 creditor Applications Design Guide OVERVIEW ® The Cash Flow 340 product is available in a variety of configurations. These are for the Maxi front plate, the Mini front plate and the Midi front plate
in „Münzprüfer Eines Geldspielautomaten umgehen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pwm2freq.ino
432, 427, 421, 416, 410, 405, 400, 395, 390, 386, 381, 376, 372, 368, 364, 360, 356, 352, 348, 344, 340, 337, 333, 330, 327, 323, 320 }; void timer_int() { uint8_t ch; int16_t period; for (ch=0; ch<2; ch++) { // sample PWM input input_state_last[ch] = input_state[ch]; input_state[ch] = digitalRead(input_pin[ch]); if (input_state[ch] == 1 && input_state_last[ch] == 0) // rising edge { input_duration[ch] = input_cnt[ch]; input_cnt[ch] = 0; } else if (input_state[ch] == 0 && input_state_last[ch] == 1) // falling
in „PWM Signal in Hz Umwandeln“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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pwm2freq.c
429, 424, 418, 413, 408, 403, 398, 393, 389, 384, 380, 375, 371, 367, 363, 359, 355, 351, 347, 344, 340, 336, 333, 330, 326, 323, 320 }; void timer_int() { uint8_t ch; for (ch=0; ch<2; ch++) { // sample PWM input input_state_last[ch] = input_state[ch]; input_state[ch] = digitalRead(input_pin[ch]); if (input_state[ch] == 1 && input_state_last[ch] == 0) // rising edge { input_duration[ch] = input_cnt[ch]; input_cnt[ch] = 0; } else if (input_state[ch] == 0 && input_state_last[ch] == 1) // falling edge { pwm_step[ch
in „PWM Signal in Hz Umwandeln“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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HMI_board.pdf
HMI_board.sch (I2C_EXTERN: Sheet: 1/1) 3 3 + +3V3 1 2 L T J 0 X15-3 X17-1 CM1213-085R S 1 SPI_MISO 1 CH1 C 0 MPZ2012S300X17-2 / MPZ2012S102JTD25 L7 V Z LED 2 CH2 P MPZ20 115-3X17-325 / MPZ2012S102JTD25 L6 / SPI_SCK 3 CH3 5 MPZ20 115-3X17-425 / MPZ2012S102JTD25 L8 D SPI_MOSI 4 CH4 C3T MPZ2012S300X17-5 / MPZ2012S102JTD25 L9 0 D/C 6 CH5 223nf MPZ2012S300X17-6 / MPZ2012S102JTD25 L10 S RESET 7 CH6 1 MPZ2012S300X17-7 / MPZ2012S102JTD25 L11 2 SPI_CS0 9 CH7 Z MPZ2012S300ATD25 / MPZ2012S102JTD25 L12 N M SPI_CS1 10 CH8 G MPZ2012S300ATD25
in „Schaltplankontrolle Last- + HMI-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HMI_board.pdf
HMI_board.sch (I2C_EXTERN: Sheet: 1/1) 3 V + +3V3 9 1 kOhm @ 100MHz 1 L 5 X101-3 X102-1 IC101 SPI_MISO 1 CH1 X102-2 1 kOhm @ 100MHz C L101 2 CH2 V LED X101-4 X102-3 1 kOhm @ 100MHz L102 3 SPI_SCK CH3 R X101-2 X102-4 1 kOhm @ 100MHz L103 4 8 C103 SPI_MOSI CH4 - X102-5 1 kOhm @ 100MHz L104 6 1 220nF D/C CH5 1 X102-6 1 kOhm @ 100MHz L105 7 M RESET CH6 C X102-7 1 kOhm @ 100MHz L106 9 SPI_CS0 CH7 D 1 kOhm @ 100MHz L107 10 N SPI_CS1 CH8 G 1 kOhm @ 100MHz L108 JST-XH-05-PIN-LONG-PAD 8 X101-1 V X102-9 + +5V C101 C102 220nF 100nF X101-5 GND X102-8 GND
in „Schaltplankontrolle Last- + HMI-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines USB-zu-UART Konverters mit galvanischer Trennung
FB1/206 250mA/1206 VBUS A4 Sk1 B5 CC1 A5 R1 B6 A6 Sk1 B7 A7 R2 B8 A8 Sk1 B9 USB_D+ A9 B10 USB_D- U2 CH340N VCC 7 TXD 6 RXD 5 RTS 4 CTS 3 U1 USBLC6-25C6 GND 2 TXD 1 RXD 0 USB_D- A10 B11 USB_D+ A11 B12 TP3 CH340_3V3 C1 100n TP4 TestPoint ISO_RXD 4 R6 B13 ISO_TXD 3 R7 B14 ISO_GND 2 Conn_D104_Pin B15 Sk1
in „Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review“ · Platinen · · Schaltpläne
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georg.txt
Bus 003 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 1.10 bDeviceClass 255 Vendor Specific Class bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 8 idVendor 0x1a86 QinHeng Electronics idProduct 0x7523 CH340 serial converter bcdDevice 2.54 iManufacturer 0 iProduct 2 USB2.0-Ser! iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0027 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue
in „joy-it SBC-TTL hat gar keinen CH340G“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stefan.txt
Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 1.10 bDeviceClass 255 Vendor Specific Class bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 8 idVendor 0x1a86 QinHeng Electronics idProduct 0x7523 CH340 serial converter bcdDevice 2.54 iManufacturer 0 iProduct 2 USB2.0-Serial iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0027 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue
in „joy-it SBC-TTL hat gar keinen CH340G“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Webinterface einer Signalgenerierung-Software
Frequenzbefehl in µHz (Hz*10*), Sweep Cmd = Hz.x Benötigt Chrome/Edge & CH340/FY6900 Treiber. Verbindung Verbinden Trennen Verbunden Hauptsteuerung Kanal: CH1 (Main) CH2 (Aux) Frequenz (kHz): z.B. 1 oder 3650 Setzen Amateurfunk: 40m (7100 kHz) Setzen Amplitude (Vpp): 1 Setzen
in „FY6900 Funktionsgenerator Software erstellt“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:1.396us a b 1 Mbit 1 2 Δx: 1.000us 1/x: 1.000MHz x1: -1.004us x2: -2.004us 1 F: 498.5kHz 2 F: ? 1 Vpp: 5.469V M: 200ns (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V 2 2.00V- -2.00div
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:696.0ns a b 2 Mbit 1 2 Δx: 500.0ns 1/x: 2.000MHz x1: -500.0ns x2: -1.000us 1 F: 998.0kHz 2 F: ? 1 Vpp: 5.391V 2 2.00V- -2.00div M: 100ns (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop Messung eines digitalen Signals
owon Ready T:696.0ns a b 3 Mbit 1 Δx: 334.0ns 1/x: 2.994MHz x1: -332.0ns x2: -666.0ns 1 F: 1.497MHz 2 F: ? 1 Vpp: 5.469V 2 2.00V- -2.00div M: 100ns (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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nano_ch340_schematics-rev1.pdf
nano_ch340_schematics-rev1.pdf
in „Arduino NANO defekt?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BB-CH340T-sch-export.pdf
BB-CH340T-sch-export.pdf
in „Arduino Klon DIY selber bauen FTDI Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nano_ch340_schematics-rev1.pdf
nano_ch340_schematics-rev1.pdf
in „Welcher IC für Selbsthalteschaltung, Verriegelung und Löschen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nano_ch340_schematics-rev1.pdf
nano_ch340_schematics-rev1.pdf
in „usart problem mit ttl-Pegel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AV02-1132EN_DS_HEDS-9x40_2014-03-17__3_.pdf
30 °e Phase Error ∆φ 2 15 °e Position Error ∆Θ 10 40 min. of arc Index PulseWidth PO 60 90 120 °e CH. I rise after -25°C to +100°C 1 10 100 250 ns CH. B or CH. A fall -40°C to +100°C t -300 100 250 ns 1 CH. I fall after -25°C to +100°C 2 70 150 300 ns CH. A or CH. B rise -40°C to +100°C 2 70 150 1000
in „Incremental Encoder läuft nicht an 2 µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines USB-zu-UART Konverters
USB4085-GF-A F11 FB1/1206 250mA/1206 A4 C5 D- A7 USB_D- B5 USB_D+ A6 USB_D+ B6 U11 USB6C-2SC6 V3 TXD U12 CH340N TXD B3 CH_D- D4 CH_D+ TP13 CH_3v3 C11 100n TP14 /RTS TP15 CH_RXD U14 USB6C-2SC6 D12 P4SMA44CA USB_GND TP11 USB_GND S21 AGND SB1 USB- GND SB2 USB- GND PWR_FLAG KiCad E.A. 2025-02-09 usb-uart-channel1.kicad File: usb-uart-channel1.kicad TIME: 3-Ch. USB UART Converter, Electrically Isolated, Version 2 Size: A4 Rev: 0 Id: 2/4
in „Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review“ · Platinen · · Schaltpläne
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nRF24L01_.pdf
einen Serial2USB Wandler mit drauf. Der wird nur für den Serialadapter benötigt. Ich benutze einen CH340G, der von Linux auch wunderbar erkannt wird. Benutzt man z.B. einen Raspberry-PI als Server kann man dessen Serialport auch direkt mit dem Serialport des ATMega8 verbinden. Firmware Dann einfach die
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·
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Oszilloskop-Display mit Signalverlauf
UNI-T UTD2025CL 25MHz 250MS/s DIGITAL STORAGE OSCILLO Ready M Pos: 0.00µs CH1 ΔT: 230.4µs 1/ΔT: 4.340kHz Ts: 114.4µs Tb: -116.0µs Coupling DC BW Limit OFF Volts/Di Coarse Probe 1X Invert OFF Ch1 Off Ch2 5.00V M 20.0µs CH2 4.00V
in „Überschwinger beim Verbinden der Stromversorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Oszilloskop mit Signalverlauf
UNI-T UTD2025CL 25MHz 250MS/s DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE Ready M Pos: 0.00us ΔT: 230.4us 1/ΔT: 4.340kHz Ta: 114.4us Tb: -116.0us CH1 Coupling DC BW Limit OFF Volts/Div Coarse Probe 1X Invert OFF Ch1 5.00V Ch2 5.00V M 20.0us Math Off T CH2 12.0V
in „Überschwinger beim Verbinden der Stromversorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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NT7538-LCD-Controller-Datasheet.pdf
-340.00 48 VOUT 270.00 -340.00 20 D3 -1410.00 -340.00 49 VOUT 330.00 -340.00 21 D3 -1350.00 -340.00 50 C4+ 390.00 -340.00 22 D4 -1290.00 -340.00 51 C4+ 450.00 -340.00 23 52 D4 -1230.00 -340.00 C4+ 510.00 -340.00 24 D5 -1170.00 -340.00 53 C3+ 570.00 -340.00 25 D5 -1110.00 -340.00 54 C3+ 630.00 -340.00 26 D6 -1050.00 -340.00 55 C3+ 690.00 -340.00 27 D6 -990.00 -340.00 56 C1- 750.00 -340.00 28 57 D7 -930.00
in „[Pollin] Grafik Display Anschluss Verständnisfragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCL-728.pdf
12-bit, 6-ch Analog Output ISA Card PCL-726 with 32-ch Digital I/O 12-bit, 2-ch Isolated Analog Output PCL-728 ISA Card Features Independent analog output channels 12-bit resolution double-buffered D/A converter
in „[Ver-schenke/-kaufe] PC-Karten für Analog/Digital E/A, Router, Analog-Video zu VGA-Konverter“ · Markt ·
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PCL-728.pdf
12-bit, 6-ch Analog Output ISA Card PCL-726 with 32-ch Digital I/O 12-bit, 2-ch Isolated Analog Output PCL-728 ISA Card Features Independent analog output channels 12-bit resolution double-buffered D/A converter
in „[V] PCL-728 - 2-Kanal Analog-OUT-Karte für PC (12-Bit, +/-10V, 0.10V, 4.20mA uvm.)“ · Markt ·
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Schaltplan.pdf
IO18 30 12 V Output Ch3 Gruen 12 V Output Ch1 Rot 29WS2812 Ch2s PWM signal at boot 11 IO25 IO5 28 12 V Output CIO26lau IO17 12 V Output Ch3 Rot 12 V Output ChIO27uen IO16 27 12 V Output Ch3 Blau outputs PWM si5v InputIO14u
in „LD1117 3.3 V wird warm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Messung eines digitalen Signals
Tek Trig'd M Pos: 2.000ms Flanke Video Flanke: Positiv Quelle CH1 Modus Normal Kopplung DC CH1 2.00V CH2 2.00V M 500µs 150 630 310 630 340 320 480 630 310 4160 190 180 320 320 310 950 1260 180 320 320 150
in „Viessmann Trimatik Reparatur“ · Haus & Smart Home · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messkurve mit Zeit- und Spannungsangaben
Tek Trigg' M Pos: 2.000ms Flanke Video Flanke: Positiv Quelle CH1 Modus Normal Kopplung DC 150 630 310 630 340 320 480 630 310 4160 190 1 180 320 320 310 950 1260 180 320 320 150 CH1 2.00V CH2 2.00V M 500µs
in „Viessmann Trimatik Reparatur“ · Haus & Smart Home · · Oszi-Bilder
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Fotos einer Leiterplatte und Schaltplan eines CH32V003-Nano
CH32V003 - nano 09.10.2025 JJFlash USB-Connector PIN Funktion Farbe +Vcc rt D ws D gn GND sw J1 GND 01 00 C7C6 C5 C4 C3 C1 CH340N D+ 1 2 3 4 5 6 7 8 100n Vdd Vmcu 1N4148 RxD/PD5 TxD/PD5 GND CH32V003 F4P6
in „CH32V003 und Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines CH32V003 Nano USB-Programmierers
CH32V003 - nano JJFlash 09.10.2025 USB-Connector PIN Funktion Farbe 1 +Vcc rt 2 -D ws 3 +D gn 4 ID 5 Gnd sw J1 USB-mini connector VUSB D- 1 2 D+ CH340N 16 7 3 RxD/PD6 CH32V003 F4P6 19 20 1 2 3 4 5 6 TxD
in „CH32V003-J4M6: Einfacher Rechteckgenerator 0,5 Hz 20 kHz“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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Vergleichsliste.pdf
ECG957 LM337T UA337UC ECG958 UA7818UC LM340T-18 ECG959 UA7918UC LM320T-18 ECG960 UA7805UC UPC14305 LM340T-5 AN7805 TDA1405 TA78005 ECG961 UA7905UC LM320T-5 ECG962 UA7806UC LM340T-6 AN7806 HA17806 ECG963 UA7906UC LM320T-6 ECG964 UA7808UC UPC14308 LM340T-8 AN7808 ECG965 UA7908UC LM320T-8 ECG966 UA7812UC LM340T-12 TDA1412 ECG967 UA7912UC LM320T-12 ECG968 UA7815UC UPC14315 LM340T-15 TA78015 TDA1415 ECG969 UA7915UC LM320T-15 ECG970 LM350K SG350KC TDB0117
in „ECG45 was ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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00643b.pdf
3400 RETLW 00h 0019 3408 RETLW 08h 001A 3400 RETLW 00h 001B 3409 RETLW 09h 001C 3400 RETLW 00h 001D 340A RETLW 0Ah 001E 3400 RETLW 00h 001F 340B RETLW 0Bh 0020 3400 RETLW 00h 0021 340C RETLW 0Ch 0022 3400 RETLW 00h 0023 340D RETLW 0Dh 0024 3400 RETLW 00h 0025 340E RETLW 0Eh 0026 3400 RETLW 00h 0027 3410
in „Messdaten Kompression“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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PCA63100_Schematic_And_PCB.pdf
10K LOAD_1K CAL_1K LOAD_100 CAL_100 OUT_ENABLE VOUT_EN VLDO_EN VLDO_EN VEXT_EN VEXT_EN B B IA_SE_OUT CH7 VREF_IA CH0 ANALOG_GND CH5 C IA_OFFSET D ADC CH3 A CH4 CH2 CH1 CH6 U_pca70196_misc pca63100_misc.SchDoc U_pca70196_power_supply pca63100_power_supply.SchDoc NTC LIGTHWELL RGB VIN_SENSE LOGIC_PORT LOGIC
in „Strommessung im µA-mA Bereich - Automatischen Umschalten, Ansätze, Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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amstrad_srx100_srx200_sat_receiver_sch.pdf
1000p C 0 o 8 7 6 5 C008 CH C CH C 390 R007 1000p 1000p 3p9 Y k L001 L002 22k B B CH C C054 C055 R034 Y or eq. 7 − 100p C011 C012 C013 C017 C018 C019 1000p 6p C063 0 + CH J 1000p 1000p 1000p C016 1000p 1000p 1000p 390 1000p 0 R B B B 10p B B B Y or eq. CH D 5 CH D Y or eq. 0 + R − R058 C033 10k 1000p R005 1 2 3 4 1k R006 10.5 4.7 0 C088 B 10k 0p5 C087 R059 1M AGC AMP CH C 1p VR002 IC004 CH C LA6358MN C035 C036 C050 FM DEMODULATOR 5kB AGC C083 100p 1000p
in „10,52 MHz Keramik Piezo Filter Resonator ZF IF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nRF24L01_.pdf
einen Serial2USB Wandler mit drauf. Der wird nur für den Serialadapter benötigt. Ich benutze einen CH340G, der von Linux auch wunderbar erkannt wird. Benutzt man z.B. einen Raspberry-PI als Server kann man dessen Serialport auch direkt mit dem Serialport des ATMega8 verbinden. Firmware Dann einfach die
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan eines Endverstärkers
Y ENDVERSTÄRKER Y FINAL AMPLIFIER 0,1µ C2020 10µ C2019 4,9V MPS340 sel. T206 R2032 33R2 0,069V 2,08mA R2036 51R R2038 2K21 R2040 2K21 R2043 562R 9,77V 0,017A R2037 2K21 R2035 51R R2034 33R2 0,0542V 1,63mA T207 MPS340 sel. Y1 in From R2168/D220 (Y Ch.sw) 14 12V 0,031A
in „Hameg HM203-7 Fehler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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HX5116_4.3inch.pdf
( DOC No. HX5116-A-DS ) HX5116-A 160CH Single Chip Driver for LTPSAMOLED Preliminary version 03 July, 2007 HX5116-A 160CH Single Chip Driver for LTPSAMOLED List of Contents July, 2007 1. General Description................................
in „OLED CMEL SPI Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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andilcd_conoled_sheet_de_hx5116.pdf
( DOC No. HX5116-A-DS ) HX5116-A 160CH Single Chip Driver for LTPSAMOLED Preliminary version 03 July, 2007 HX5116-A 160CH Single Chip Driver for LTPSAMOLED List of Contents July, 2007 1. General Description................................
in „HX 5116 Anschlussbelegung an einem Atmega 644“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AMC7150-ReferenceDesign.pdf
under ambient temperature from -40℃ to +125℃. Ambient Temperature Measured waveforms Test condition CH1:i L CH2:C T Vcc=12V Room Rsen=0.5Ω Temperature L=180uH LED=1pcs CT=820pF VfLED=3.34V CH1:i L CH2:C T Low Vcc=12V Temperature Rsen=0.5Ω L=180uH -40℃ LED=1pcs CT=820pF VfLED=3.626V CH1:i L CH2:C T High
in „[ASM] DMX512 oder SPI zu RGB Led Controller use HSV Farbraum“ · Projekte & Code ·
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Instructions.pdf
found here: https://www.arduin If you are using a Mac operating system, you must also install the CH340g driver. This driver can be installed from ’brew’ or from downloading the package from Ref. [6]. It also looks like Windows users will need to install the CH340g driver. Now, launch the Arduino IDE
in „Elektronikbastler gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Leistungsprintrelais_888H_17A_1UK_230VAC.pdf
F (SPNO) 888-1AH-F-C 888-1AH-F-V 888-1AH-F-S 1C 888-1CC-F-C 888-1CC-F-V 888-1CC-F-S F (SPDT) 888-1CH-F-C 888-1CH-F-V 888-1CH-F-S PCB terminal 2A 888-2AC-F-C 888-2AC-F-V 888-2AC-F-S F (DPNO) 888-2AH-F-C 888-2AH-F-V 888-2AH-F-S 2C 888-2CC-F-C 888-2CC-F-V 888-2CC-F-S F (DPDT) 888-2CH-F-C 888-2CH-F-V 888
in „230V Relais (für uC) wird warm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Peavey_Semiconductors_Cross_Ref_2009.pdf
30V N-CH. SPF-558* 2N5951** 70405951 25V N-CH. MPF-161* 2N5461/2 J-175** 70400576 30V P-CH. 2N5458* 2N5951** 70405951 25V N-CH. E-203* 2N5951** SKA-3586** 70405951 40V N-CH. J-175* SPS-576** 2N5462** 70400576 30V P-CH. J-270* SPS-576** 2N5462** 70400576 30V P-CH. 2222+ (MOSFET) 70402222 60V ENHANCEMENT SK-3586* 2N5951, J-231** 70405951 40V N-CH. SPS-3008* MPF-161, 2N5461/2 J-175**, SPS-576 70400576 40 V N-CH. 2N5461
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_CrossRef_2010.pdf
30V N-CH. SPF-558* 2N5951** 70405951 25V N-CH. MPF-161* 2N5461/2 J-175** 70400576 30V P-CH. 2N5458* 2N5951** 70405951 25V N-CH. E-203* 2N5951** SKA-3586** 70405951 40V N-CH. J-175* SPS-576** 2N5462** 70400576 30V P-CH. J-270* SPS-576** 2N5462** 70400576 30V P-CH. 2222+ (MOSFET) 70402222 60V ENHANCEMENT SK-3586* 2N5951, J-231** 70405951 40V N-CH. SPS-3008* MPF-161, 2N5461/2 J-175**, SPS-576 70400576 40 V N-CH. 2N5461
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Screenshot mit zwei Signalkurven
SIGLENT Stop M 1.00ms/ Delay:340us f < 10Hz Sa 500Msa/s Curr 7.00Mpts Edge CH2 DC 1 10X 2.00V 0.0V 2 10X 100V 0.0V TRIGGER Type Edge Source CH2 Slope Rising Holdoff Close Coupling DC Noise Reject Off
in „Störungen von Relais (EMI) bringen I2C-Display/USB aus dem Takt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messkurven
SIGLENT Stop M 50.0us/ Delay:340us f < 10Hz Sa 500Msa/s Curr 7.00Mpts Edge CH2 DC 1 10X 2.00V/ 0.0V 2 DC1M 10X 100V/ 0.0V 50.0us/ TRIGGER Type Edge Source CH2 Slope Rising Holdoff Close Coupling DC Noise Reject Off
in „Störungen von Relais (EMI) bringen I2C-Display/USB aus dem Takt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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nRF24L01plus.pdf
einen Serial2USB Wandler mit drauf. Der wird nur für den Serialadapter benötigt. Ich benutze einen CH340G, der von Linux auch wunderbar erkannt wird. Benutzt man z.B. einen Raspberry-PI als Server kann man dessen Serialport auch direkt mit dem Serialport des ATMega8 verbinden. Firmware Dann einfach die
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·