-
PDF
Timer_ISEL_Rev1.2.pdf
SK95-2M3OB 5 1 4 / www.tz-elektronik.com 3 C7 2 1 µ K C6 C 1 C 0 U 100n K2 I 7 2 15V/330mA L U 2 2 - L K K L - 1 P1 K L D 100n K 4052 4 C2 S1 0 N TR1 r 1 t 1 RE1 A F U , K5 2 B 1 0 KL3-BLAU D K B BL001 4052 4 0 N 1 EI42-1 RE2 0 0 1 R3 www.tz-elektronik.com C4 22p 33 1DCL BL001 C5 22p 61 1 1
in „Timer für Belichtungsgerät (Wie und Woher) bitte um Mithilfe“ · Platinen ·
-
PDF
esc.pdf
1 2 3 4 5 6 A A S D +BATT S +5V O VCC M +12V _ ? LM2576 in reality 2 1 Q Q U? L7812 3 T 1 3 2 O V 3 1 IN OUT Overcurrent (1) Overcurrent Shutdown Gasgriff (9) _ R r N V 1 R e G G5Q-1A (2) GND Vref 2.5V (10) + e ? R ? 2 2 K? _ D R 3 5 Feedback D 3 Pins Feedback (11) GND GND unconnected
in „Chipidentifikation: SOIC-16 PWM Controller (?) aus ESC-Controller E-Scooter brushed“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Athlet_BCH6L2560_SCH.pdf
R103 13 20 GND TP36 1 2 14 (PCINT1/OC1A)_PB1 AREF 19 1K 3 D D 15 (PCINT2/SS/OC1B)_PB2 ADC6 18 1 C L L (PCINT3/OC2A/MOSI)_PB3 AVCC C13 C 16 (PCINT4/MISO)_PB4 PB5_(SCK/PCINT5) 17 7 7 7 7 2 R 2 R TP38 C12 GND GND GND GND TP41 2 0 R 1 TP39 TP26 TP34 3 4 5 TH1 2 E E E GND P L L L T 5 6 5 7 5 5 k 7 k 7 k
in „Bosch Athlet 25,2 V Akku 7 Stück Tauschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Platin3.pdf
Präzisionsspannungsregler 11 VCC (MOSI)PB5 5 A GND (SS)PB4 4 (AIN1/OC0)PB3 3 V+ IC2 (AIN0/INT2)PB2 2 D1 2 L1 (T1)PB1 1 1N4004 IN OUT VIN 6 (T0/XCK)PB0 GND OUT 5 C3 29 IQ7812 4 TRIM (TOSC2)PC7 28 + C1 C2 k GND 100nF (TOSC1)PC6 27 4 , LT1019S-5 (TDI)PC5 26 10uF / 40V 0,1uF R 1 (TDO)PC4 25 1 (TMS)PC3 24 D (TCK)PC2 23 L (SDA)PC1 22 (SCL)PC0 21 (OC2)PD7 20 (ICP)PD6 19 (OC1A)PD5 18 (OC1B)PD4 17 (INT1)PD3 16 (TXD)PD12 15 (RXD)PD0 14 MEGA16-P V GND + 11.11.2008 18:51:52 f=0.70 C:\Users\martin\Documents\eagle\Neues_Projekt
in „Sensor, Spannungsregler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Netzteil.pdf
4.5 14 4,0AT 1R V1 X7 1 V3 2 3 X6 1 2 Rfg / 3.4 F7 X4 1 2 3 4 BC140 X12 X8 1 X5 1 1 2 1 2.3 / 18V L1 + R1 ˜ ˜ 3AT 2 2 R3 15V / 4.0 2.4 /18V N1 V9 V10 10k 1k + + V4 C1 C2 BC547B 4700 F 4700 F R4 R10 R11 10k R5 100k 3 2 R6 100k 7 12V+ / 4.7 R7 V5 8 12V / 4.7 3.7 /Rfg Ein H2 100k + + X10 4 2 F6 5 2 1 1 R9 0,5AT C3 + V6 390R X4 6 3 12V1A / 4.0 2.4 /18V L2 C4 V7 C5 C6 C7 1 F 0,1 F 1 F 0,1 F F8 ˜ ˜ + 9 2 1 4 7812 7805 5V / 4.0 2.4 / 18V N2 0,5AT 1 2 3 V11 X9 1 2 X11 / OPin OPout / F5 Fine Rough 1 2 R12 R13 S2 4,0AT 2 10k 220k 4 Datum 10.09.2009 EPLAN Dennis
in „Einfach nur eine Erklärung gesucht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
timer1.txt
----- .include "m8515def.inc" .def temp = r16 .def leds = r17 .equ start = 62606; 2 hoch 16 minus 7812 .equ highValue = high(start) .equ lowValue = low(start) rjmp RESET ; Reset Handler rjmp INT0addr ; External Interrupt Request 0 rjmp INT1addr ; External Interrupt Request 1 rjmp ICP1addr ; Timer/Counter1
in „STK 500, Timer, Quarzfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
schaltplan.pdf
Spannungsversorgung Jumper IC1 +12V +5V 1 2 IN DOUT 3 L EI48_PRI230V-SEK15V C n G n + C X1 n F1 ~ 0 0 F 5 F , 4 Br1 1 7812 C 1 0 4 K 3 K Sicherungshaler 2 1 7 1 4 C 2 D3 D1 1 9 1 R 1 R2 1 K C 4 Y 6,8mH Y C - + µ F K 1 2 J 11F 1 R X 3 X 0 8 0 IC2 +5V K R V
in „Folgethread zu EMV-Stabilere Software? Hardwarebetrachtung!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Leiterplatte mit Beschriftungen und Bauteilen
Flachbandkabel Speisung des Mainboards KA5M0380R L7812ABV IGBT Widerstand? X12,X13 max.IN 1 2 3 30 31 32
in „Ersatz für G4PC30F IGBT Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
-
PDF
715G7312_PSU.pdf
! BEAD C9914 220PF 250V NR9901 3 4 1 2 1 2 ! ! ! C9911 NC9901 1.5R t T6.3AH 250V 47pF 250V ! C9902 L9904 2 ! L9903 470NF 275V L9905 18mH BD9901 ! 1 ! 18mH 4 3 1 2 2L9902 3 TS10P06G-04 CN9901 RV9901 C9901 1 2 2 L9901 3 ! ! 680V 470NF 275V ! ! 4 - + 1 AC 2P 1 2 4 3 1 NC/734 174-65-LS 4 3 1 NC/73G 174-
in „Phillips 55PUS6561/12 keine Hintergrundbeleuchtung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
config.h
zwei multipliziert, da der Timer mit 2kHz läuft Bei meiner Reifengröße müssten hier eigentlich 15350L stehen. Ist der Takt so ungenau oder sind Fehler im Programm oder rechne ich falsch? ****/ #define REFERENZ 14837L // Radumfang / ( 1 / 3.6 ) * 2 /* Gibt dauerhaft 10 km/h aus, um die REFERENZ anzupassen
in „Bosch E-Bike Antrieb Geschwindigkeitssensor“ · Fahrzeugelektronik ·
-
PDF
schaltplan.pdf
IC1 +12V Spannungsversorgung IN OUT µ F C6 2 N 3 F + 0 L N F1 L1F EI48_PRI230V-SEK15V C n G C n 1 +12V 16AT F2 ~Br1 0 7812 1 2 100nF F 1 F 4 D3 D1 1 C 7 C , C 6,8mH , Y 1,25AT + F P R2 R1 K13 1 K X 4 Y 4 2 F - µ C V R C , + 1 0 IC2 +5V 1 - 470K 1W 47R 1W R D F F 2 F 3X 0 C 2 Relais e 8 K1 V , , C L1 , Y D4 D2 IN OUT F R G 0 4 Y 4 B40C1500 N 5 µ TBOUT C7 ~ 4 n G C n +1 ERDE Tr1 C 0 7805 0 +12V NF 1 1 C 100nF R4 R3 K14 IC4 6 2 0 470K 1W 47R 1W R 4 B T C8 +12V RELAIS1 +5V RELAIS5 100nF R6 R5 K15 Sensorik
in „Folgethread zu EMV-Stabilere Software? Hardwarebetrachtung!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Elektronischer Schaltplan
FP1, LP3, L, N, UP, P1 Mains, P2 Small loads, P3 Door, LP2, IT, FAN, FCANT, FCAN, P6 Cavity tempo sensor, P7 Hologen lamp, P9 LFS, P10 Communication, P15 SPI programming, BYW10-106, 7805, 7812, BC548, BC337, BC547
in „Bauknecht Mikrowelle MW59MB Überspannung Spannungswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
PDF
Class_D_Amplifier_with_OPV-PWM_Circuit.pdf
testing purposes \ LSP5 0R R6 1k 2 1M 0R GND a R2 10k GND g 10uF 100pF e LSP6 0R U5A JP4 JP5 O IN_L +2.5V 2 C32 R11 C18 PWM P 1 SIN V R20 3 10k 1 - GND 1k OPA2365 10uF 100pF 1 P C11 U6G$1 W U7A TRI 2 M 100nF +5V 2 7 PWM C R21 1 1 l 3 TLV3502 a 10k OPA2365 s GND GND 1 D 2 \ R23 3 C17 C 100k Output Stage
in „Class D Amp. / Knick im Ausgangssinus unter Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Schematic_Netzteil-TL071-v.2_2026-08-28.pdf
OFF Shutdown - Turn off V Q4 Q5 1 + J3 R21 BC337-40 BC327-40 3 820 V V U4 U5 2 1 1 12V-0V-12V AC LM7812 L78L05 1 R22 + R23 - 1 IN OUT 3 3 IN OUT 1 1k 1k R25 ZD2 4.7k CN2 C9 GND C10 C11 C12 C13 C14 GND C15 R24 C8 2 1 1000uF 2 470u 0.1u 0.1u 0.1u 1u 2 10u 10k 100n 3 3 A+ BZX55C8V2 - 8,2V 2 2 D 1 1 - AD9
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code ·
-
PDF
Vorstufe.pdf
Vorstufe 1N4148 D1 IC1 V IN OUT N R G 1 5 2 6 L7812 R 1 R 5 C2 i F + 4 + 5 t 3 C µ C t 0 1 T1 470nF e 7 , N R 3 BC547B 7 R m 2,2µF 4 o Zur Endstufe v 3 R + R V 2 C1 R 4 SIG-OUT , 1 K 5 R 2 1 Klinkenbuchse R F + C - R 8 1 V
in „Schaltplan Netzfilter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Interface_f_r_Forum.pdf
P0PF101 P0PF102 P0D101 P0D102 P0FIL1001 P0FIL1002 22 P0PM1+Uin +Uout 14 2 1 2 0 0 3 0 23 P0PM1023 2 D L B 2 +Uin 0 L n 2 N Uin=24V/DC 1N4007 F D 0 P RA 025-120 P ü 0 D I P 0 n P r C P A X1 0 0 P ü 5 C25 D2 VCC 0 G P D3 A R 0 4 0 r C 100n 2 1N4007 1 C1 1 P0X101 PC2 0 P C3 GND 0 G P 0 E 1 1 P6KE100CA E 1
in „Defekter FET Treiber LM5104“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Schematic_Netzteil-TL071-v.2_2026-08-31.pdf
alternative Output ON/OFF Shutdown - Turn off Q4 Q5 2 + J3 R21 BC337-40 BC327-40 3 820 V V U4 U5 2 1 2 LM7812 L78L05 + - 12V-0V-12V AC 1 3 3 1 1 R22 1k3 IN OUT IN OUT 1k ZD2 4.7k C9 GND GND R24 C8 CN2 2 1 1000uF C10 C11 C12 C13 C14 C15 10k 100n 3 3 C + 2 470u 0.1u 0.1u 0.1u 1u 2 10u BZX55C8V2 - 8,2V 2 2 A D
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code ·
-
Datei
99geraete.txt
IC10 1-01 1 1-02 5 2-01 01 7 DT-1 3.5 LM316 µPC153A µPC153A µA776 MC14433 MC14511 MC75492 MSM4069 78L02 2-02 02 13 DT-2 3.5 CA3130T µPC153A µPC153A CA3130T ICL7106 MSM581 MSM581 2-03a 03 18 DT810 3.5 TSC7106 2-03b 18 CM2500 3.5 TSC7106 2-03c 18 DT2500 3.5 TSC7106 2-04 04 25 DT830 3.5 TSC7106 TL062 HD14077
in „Suche Schaltplan / Bed-Anleitung Mastech M840D DMM gute Qualität“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
EVG_Dimmer_PWM.pdf
für externen uC Widerstand D D1 D D3 Stromversorgung über SNT Mean Well RS-15-15 U11 U12 GND +5V LM7812_TO220 LM7805_TO220 VIN 1 3 +12V 1 3 V>14V VI VO +12V VI VO +5V Widerstand um bei "aktiven" EVGs die Steuerspannung unter 1V zu ziehen. N N Bei "passiven" EVGs entfällt der Widerstand. C24 G C25 C31
in „Schaltplankontrolle EVG-Dimmer -PWM, OpAmp und Ladungspumpe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
main.c
GICR |= (1<<INT0); } void Timer1_init(void){ /* Berechnung: Takt = 8.000.000 / 1024 (prescaler) = 7812,5Hz Periodendauer = 1/f = 128us 128us * 65536(16bit timer1) = 8388,608ms 128us * 7813 = 1000,064ms 65536-7813 = 57723 Vorladewert = 57723 --> 0,128ms * 7813 = 1000,064ms */ // set up timer with prescaler
in „Mit AVR hyd. Messturbine auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SPS1000_2_Schema.pdf
6 3 3 E 4 0 4 0 6 1 N 1 N 4 N 5 T2 T3 10 2L20U A AGND C39 1S3 7 SRS SRS 2 R 6 C 2 C 1 1 K 4 0 R 3 9 0 4 0 2 0 4148 1MBK50D 1 9 D16 SRS SRS R 4 C 1 V 3 C 1 C 1 R 1 2655 R5 C 5 5 5 A 1N B 8 1 T9 T11 33 2L20U 2+ 0 2+ 0 5 0 3+ / 6 0 1 0 IC2 0+ / 856
in „Behringer PMP3000 fehler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
marantz_m-cr611_ver.1_1_-pages.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A A CN411 DC_LINK T821 D411 L411 C443 L441 CN411 PQ3225 MBRF20200CT 5.6uH +29V +29V 104K 47uH TO CN500 5267-6A 1 (BAR) (1608) (7.3*7.3mm) 1 10 2 +12V_D +29V 1 3 R828 R821 1 C821 C441 C445 2 C444 D801 C805 1 C823 220K 220K 103J +C411
in „Schaltungsaufbau SMPS Marantz M-CR611“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
PFC_FBC.pdf
Aufbereitung der Netzspannung für die Messung N _ T _ 3 3 + 3 IC16C 0 T LM324(SO14) 1 A D B L_SENSE 10 D18 8 R20 30k L_POLARITY 9 N BAT43 N R21 10k N L O T _ 3. 01 3 N + 91 _ R T IC16B 4 _ N LM324(SO14) T V 9 A 1 5 D B + L_SENSE R17 10k 7 L_VALUE R R16 20k 6 k IC16A 4 2 4 1 3 LM324(SO14) D k
in „PFC + Vollbrücken-Gegentaktwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
pdf.pdf
Q8 X3 100¦¸ 104 LM324 104 C1 1N4004 1N4004 C8550 DZ4 1 10K 100uF/50V 40106 5.1V 104 2 LED1 +5V LM78L05 +12V LM7812 1 3 3 1 XH-02 +5V Vin +12V Vin R2 C3 D D U1 U2 2K 104 10K G C2 G +12V +12V 10uF/16V 2 2 C12 C13 +12V 104 104 Title AC-DC315 MAIN DIAGRAM Size Number Revision A1 File: E:\µçÆø»ã×Ü\Dµç·ͼ
in „Stahlwerk WIG AC/DC 200 Puls: Bei AC kein Lichtbogen“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
-
Datei
parts.txt
Bezeichnung Menge 2001 4 2502 3 2815 7 7806 4 7812 35 7815 1 7905 2 1N34 3 1N5402 5 1N5403 14 1N5817 16 1N60 4 1S1588 10 1S1658 2 1S2688 2 27C010-150 4 27C1001-12 6 27C2001-12 68005 23 27C256-10 7 27C512-15 12 2N1613 1 2N1893 2 2N2218 7 2N2222 21 2N2907
in „[V] Bauteilauflösung Transistoren/Audio+Video IC“ · Markt ·
-
Datei
DA_Program.c
usiresult; } // Timer Initialisierung void vinitTimer_16Bit() { TCNT1H = 0xE1; // Reload des TCNT1L = 0x7C; // Timer- Register TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<CS10); // Prescaler 1024 --> CPU/1024 // 8MHz/1024=7812,5Hz TIMSK = (1<<TOIE1); // Overflow Interrupt erlauben sei(); // Interrupts erlauben } // Interrupt bei Timer1 Overflow ISR(TIMER1_OVF_vect) { TCNT1H = 0xE1; // Reload des TCNT1L = 0x7C; // Timer- Register usiMinute++; // Merker inkrementieren PORTB = ~PORTB; // Kontrollausgabe ob Timer Überlauf kommt if(usiMinute==60) // Nach 8 Überläufen ca. 1min { usiMinute=0; // Merker zurücksetzen
in „Stromsparen und Atmega8?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DA_Program.c
usiresult; } // Timer Initialisierung void vinitTimer_16Bit() { TCNT1H = 0xfc; // Reload des TCNT1L = 0x30; // Timer- Register TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<CS10); // Prescaler 1024 --> CPU/1024 // 1MHz/1024=7812,5Hz TIMSK = (1<<TOIE1); // Overflow Interrupt erlauben sei(); // Interrupts erlauben } // Interrupt bei Timer1 Overflow ISR(TIMER1_OVF_vect) { TCNT1H = 0xfc; // Reload des TCNT1L = 0x30; // Timer- Register usiMinute++; // Merker inkrementieren PORTB = ~PORTB; // Kontrollausgabe ob Timer Überlauf kommt if(usiMinute==60) // Nach 60 Überläufen ca. 1min { usiMinute=0; // Merker zurücksetzen
in „LCD zeigt nur die Hälfte an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DA_Program_optimized.c
usiresult; } // Timer Initialisierung void vinitTimer_16Bit() { TCNT1H = 0xfc; // Reload des TCNT1L = 0x30; // Timer- Register TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<CS10); // Prescaler 1024 --> CPU/1024 // 1MHz/1024=7812,5Hz TIMSK = (1<<TOIE1); // Overflow Interrupt erlauben } // Interrupt bei Timer1 Overflow ISR(TIMER1_OVF_vect) { TCNT1H = 0xfc; // Reload des TCNT1L = 0x30; // Timer- Register usiMinute++; // Merker inkrementieren PORTB = ~PORTB; // Kontrollausgabe ob Timer Überlauf kommt if(usiMinute==60) // Nach 60 Überläufen ca. 1min { usiMinute=0; // Merker zurücksetzen
in „LCD zeigt nur die Hälfte an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Platine.pdf
AIN1/OC0)PB3 3 V+ IC2 (AIN0/INT2)PB2 2 D1 2 (T1)PB1 1 1N4004 IN OUT VIN 6 (T0/XCK)PB0 GND OUT 5 29 IQ7812 4 TRIM (TOSC2)PC7 28 + C1 C2 k GND (TOSC1)PC6 27 4 , LT1019S-5 (TDI)PC5 26 10uF / 40V 0,1uF R 1 (TDO)PC4 25 1 (TMS)PC3 24 D (TCK)PC2 23 L (SDA)PC1 22 (SCL)PC0 21 (OC2)PD7 20 (ICP)PD6 19 (OC1A)PD5 18
in „Sensor, Spannungsregler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PSU.pdf
g g a a t t S S r r CONNC _0O1NXN0_101X01 3 d 4 d 1 2 3 4 P e P e 5 6 7 8 1 H H 0 U3 LM7812CT 12V 7805 1_ 1_ 1 i i Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x03 0 1 Transisto1s_TO-220:TO-220_Neutr3l123_Vertical_LargePads P P P7 Pin_Headers:Pin_Header_StNaight_1x01 IN OUT VI VO sVCC_MCsX MISO 1 2 VCC_MCUX
in „Labornetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
main.c
zl_step, max_step=23; u8 fb_color_mnu=0; v u8 wert_x=30; #define u_set_h OCR0B=pwm_wert #define u_set_l OCR0A=pwm_wert #define u_set_z OCR0A=255;OCR0B=255 #define v_set_h OCR1B=pwm_wert #define v_set_l OCR1A=pwm_wert #define v_set_z OCR1A=255;OCR1B=255 #define w_set_h OCR2B=pwm_wert #define w_set_l OCR2A
in „BLDC Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
R78xx-05_eng_datasheet.pdf
no need for heatsinks DC/DC-Converter ● Pin-out compatible with LM78XX Linears ● Very low profile( L*W*H=11.5*7.5*10.2 ) ● Wide input range.(4.75V ~ 34V) R-78xx-0.5 ● Short circuit protection, Thermal shutdown ● Non standard outputs available as specials Series between 1.5V ~15.5V ● Low ripple and noise
in „mA bei dem Atmeg8 bei 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Class_D_Amplifier_Circuit.pdf
+40V X2-3 +20V +12V Vcc +12V +5V +20V C2 + C5 C7 IC1 IC2 D6 7812DT 7805DT 1000µF 100nF 220pF 1 2 1 2 X2-2 VI VO VI VO B0540WS7 GND GND + C3 C6 C8 C10 C11 C13 C15 C16 3 3 220pF 100nF 330nF 100nF 100nF 100nF 1000µF 100nF X2-1 GND GND GND GND GND GND GND GND OVP D3
in „Class D Amp. mit LTC6992“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Seite141.pdf
4 R P 1 K 1 7 W W S s38 C3906KT146(R,S) C3906KT146(R,S) 1 P 1 2 3 1 8 1 . R1183 REMARKS PARTS NAME L SINGAPORE 2 C 0 6 1 P R R 4 H H E H E E E E 9 4 3 3 0 R 1 _ L R _ _ _ _ E SOUTH EUROPE 0 5 0 K 6 1 2 6 0 C _ R L E E NO MARK ELECTROLYTIC CAPACITOR 1 s 0 K 4 1 R 8 4 FL D R1015 C 1 7 R R1135-0.6 C T
in „Welcher Kondensator ist das? Womit kann ich ihn ersetzten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Labornetzteil.pdf
Maximalstrom (3A) belastet wird. g 100 Werden beide Netzteile dagegen voll belastet, verdoppeln sich die s L 80 Leistungswerte entsprechend. 60 DieAuslegung des Kühlkörpers und des internen Lüfters sind 40 entscheidend für die maximal abführbare Wärmemenge. Beim 20 Mustergerät stellten sich nach 20 min 50°C
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
IDE11.PDF
Verbinden Sie TxD mit RxD - und den Pull-Up nicht vergessen. Dann schickt sich der HC11 selbst einen L-Impuls, was der Bootlader als 19 IDE11 V2.3 Benutzerhandbuch Sprung zum EEPROM umsetzt. Einfach RxD auf L-Pegel zulegen geht übrigens nicht, es muß schon ein Impuls sein. Watchdog-Aktivierung Der Watchdog
in „Programm zum MC68HC11 auslesen und programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Values.txt
PINHD201.27 4 P6KE22A 4 MOUNT-PAD-ROUND3.0 4 MOC3052 4 MCP23008SO 4 MAX481CSA 4 MAX220CPE 4 LED 4 L297 4 G 4 FRM12 4 EGL-1D 4 BZV10 4 BUZ11H 4 BD139 4 BC846ALT1SMD 4 BC817-16SMD 4 BC547N 4 BC338-40 4 BC160 4 BC107B 4 BAT43 * 4 BAT43 4 AT90S2313S 4 8 Mhz 4 8k2 4 7-SEG_SA52-11 4 7-Segment 4 7812 4 74HC595N
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
-
PDF
Layout_v2.8.pdf
LED k 9 10k 6 V K7 2 0 2 3,3k LED1 OK2 1 R 1 k 0 k 7 _ 1 1 1 6 5VDC Output for the µC R25 4 0 0 0 L 3 S R8 5 PLC1 F R 1 R 1 +24V O 13 1 Q B 100k PLC 3 0 4 5 F F 2 4 1 0 1JP2 10k 9 0 I 7 5V CK R19 C 1 2 3 0 0 0 R3-0603 V 4 V GND CNY17 GND R22 R 1 R 1 1N4148DO35-7 I V3 10k IC6 GND 2 24 D8 S 20 44 10k
in „Schematic + Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Layout_v2.8.pdf
LED k 9 10k 6 V K7 2 0 3 3,3k LED1 OK2 1 R 1 k 0 k 7 _5 1 2 1 6 5VDC Output for the µC R25 4 0 0 0 L 3 S 1 R8 5 PLC1 F R 1 R 1 +24V O 13 1 Q B 100k 3 0 4 5 F F PLC PLC Gnd 2 4 1 0 1JP2 10k 9 0 I 7 5V C K R19 PLC Gnd C 1 2 3 0 0 0 R3-0603 V 4 V GND CNY17 GND R22 R 1 R 1 1N4148DO35-7 I V3 10k IC6 GND
in „Schematic + Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
red_beat.pdf
2Q30 2R115 2R117 SK.8.A97.198 2C31 40V 2Q32 5551 4148 10 10 103 0.33/5W 2R99 2R88 2C23 6.8K 0.33/5W L1 SK.8.A97.199 2R87 D669 103 4148 0.33/5W .47/5W 2R108 2VD3 2R98 2R91 36K 430 2Q29 2C22 2R81 2R125 3uH 4R10 1K 100 5401 2D3 6.8K 2R123 3.3K 2R107 IN 47K 30K 30 30 39P/250V 2R85 2D7 2R83 47/0.5W 2R96 4703
in „suche dringend schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AA400J_1000J.pdf
2Q30 2R115 2R117 SK.8.A97.198 2C31 40V 2Q32 5551 4148 10 10 103 0.33/5W 2R99 2R88 2C23 6.8K 0.33/5W L1 SK.8.A97.199 2R87 D669 103 4148 0.33/5W .47/5W 2R108 2VD3 2R98 2R91 36K 430 2Q29 2C22 2R81 2R125 3uH 4R10 1K 100 5401 2D3 6.8K 2R123 3.3K 2R107 IN 47K 30K 30 30 39P/250V 2R85 2D7 2R83 47/0.5W 2R96 4703
in „suche dringend schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
HY3010.pdf
+12V U1 L7812CV 1 3 R1 0 Vin Vout 4 K2 K1 K3 J1 N 430ΩF/0.5W 1 D6 D13 15 G 5 1N4002 2 14 J2 D 1N4002 1 CUR+ 11 DW6 V 1 D1 D2 2 2 5 5 J4 C1 C3 4 F 2 / 3 / R80 8 15 J3 1N4002 1N4002 220uF/25V 220uF/25V WL431 C 7
in „Labornetzteil Strombegrenzung defekt (?)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Vergleichsliste.pdf
ECG1892 M54549L 33 of 46 ECG1893 HA13403 ECG1894 STR50041 ECG1895 STR51041 ECG1896 STR30115 ECG1897 STR30125 ECG1898 T.B.A ECG1900 LM3171LZ ECG1901 LM337LZ ECG1902 78L09 UA78L09AWC ECG1903 LM320LZ-12 UA79L12AWC ECG1905 LM320LZ-15 ECG1906 LM340LAZ-18 ECG1907 T.B.A. ECG1908 78L24 UA78L24AWC ECG1909 LM320LZ24 ECG1911 LM337K UA337KC SG337CK ECG1912 T.B.A. ECG1913 UA7905KC ECG1914 UA7812KC L7812CT LM340K-12 ECG1915 UA7912KC L7912CT LM320K-12 ECG1916 UA7815KC ECG1917 UA7905ACPL
in „ECG45 was ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
R-78xx-0.5.pdf
Features noneedforheatsinks ● Pin-outcompatiblewithLM78XXLinears DC/DC-Converter ● Verylowprofile(L*W*H=11.5*7.5*10.2) ● Wideinputrange.(4.75V~34V) R-78xx-0.5 ● Shortcircuitprotection,Thermalshutdown ● Nonstandardoutputsavailableasspecials Series ● Lowrippleandnoise ● UL94V-0PackageMaterial ● EMCCertified
in „Konzept-Entscheidungshilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
futaba-m404sd01bb-40x4-vfd.pdf
5 4-5 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 4th 5-5 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 1-7 2-7 1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 5th 3-7 4-7 5-7 “L” “L” “L” “L” “L” (a) Character Font (b) Font Data Example of write-in character “H” in UF 0. Control and data strings 03H, FCH, 23H, 08H, 42H, 11H, C0H. Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 1st L L H L L L H H 2nd L L L L H L L L Byte 3rd L H L L L L H L 4th L L L H L L L H 5th H H L L L L L L (a) Character Font (b) Font Data “H” : Turn On “L” : Turn Off FIG.1 Defining User’s Font All these data will be stored into
in „VFD von ISE Elektronics“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
___Voltcraft_PSP1405__SCHALTNETZTEIL_Schaltplan.pdf
G R R G P P P P P P C24 1 ADC4 A A A A _ A A A A _ C V _ P1.2 60 4K7 3 100nF 6 - 2 A A A E 59 R12 L - V 33nF 3 ADC5 D D D R P1.3 J6 T C19 4 ADC6 58 C7 1 5 ADC7 P1.4 57 Q10 9 CN16 C22 ADC8 P1.5 8 10uF\35V 330E 10uF\35VU6A 4 6 ADC9 P4.1 56 7 R6 1 7 ADC10 6 2 3 + V LM324 62 P4.0 55 VDD10 BC 846 5 CC-CV
in „Labor Schaltnetzteil PSP1405 (Voltcraft) haut es immer die beiden IRF840 durch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
000512411-qs-01-en-SCHALTPLAN_PROGRAM__SCHALTNETZTEIL_PSP_1.pdf
G R R G P P P P P P C24 1 ADC4 A A A A _ A A A A _ C V _ P1.2 60 4K7 3 100nF 6 - 2 A A A E 59 R12 L - V 33nF 3 ADC5 D D D R P1.3 J6 T C19 4 ADC6 58 C7 1 5 ADC7 P1.4 57 Q10 9 CN16 C22 ADC8 P1.5 8 10uF\35V 330E 10uF\35VU6A 4 6 ADC9 P4.1 56 7 R6 1 7 ADC10 6 2 3 + V LM324 62 P4.0 55 VDD10 BC 846 5 CC-CV
in „Labor Schaltnetzteil PSP1405 (Voltcraft) haut es immer die beiden IRF840 durch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
512410-sp-01-en-PROGRAM__SCHALTNETZTEIL_PSP_12010.pdf
G R R G P P P P P P C24 1 ADC4 A A A A _ A A A A _ C V _ P1.2 60 4K7 3 100nF 6 - 2 A A A E 59 R12 L - V 33nF 3 ADC5 D D D R P1.3 J6 T C19 4 ADC6 58 C7 1 5 ADC7 P1.4 57 Q10 9 CN16 C22 ADC8 P1.5 8 10uF\35V 330E 10uF\35VU6A 4 6 ADC9 P4.1 56 7 R6 1 7 ADC10 6 2 3 + V LM324 62 P4.0 55 VDD10 BC 846 5 CC-CV
in „Tipps zum Reparieren eines Voltcraft PSP12010“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
hdd_meter.c
rising edge * this ends a LOW PERIOD * * +----- ... * | * ---+ */ low_ticks += TCNT1 + overflows*65536L; aquiring = 0; } else { /* the signal is now low => falling edge * this starts a LOW PERIOD * * ---+ * | * +----- ... */ aquiring = 1; } // reset the counter TCNT1 = 0; overflows = 0; } ISR(TIMER1_OVF_vect
in „Schaltungen zum Verschenken, hier: Festplattentacho“ · Projekte & Code ·
-
Datei
main.c
ANODES BLUE GREEN RED // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen #define F_CPU 16000000L // Systemtakt in Hz #define F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) #define PWM_CHANNELS 21 // Anzahl
in „7x7 rgb led matrix mit schieberegistern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·