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Raspberry Pi YAIR (Yet Another Internet Radio)
der MCU Core Funktionen, hauptsächliche Stromsparfunktionen I/O Pins Interne RTC als 10Hz Taktgeber: 6*10^6/4/128/10 UART: 57600 Bit/s Mode 1 Watchdog wird abgeschaltet Interrupts freischalten Auswertung Drehencoder RC5 Decoder Der RC5 Decoder beruht auf einer State-Machine, die schrittweise die einzelnen
erweitern den Raspberry Pi wie folgt: Delock Soundkarte 61645 oder LogiLink Soundkarte UA0053 LogiLink UA139 USB 2.0 vierfach Hub (nicht erforderlich mit neuem Raspberry B+) Edimax EW-7811UN oder TP-Link TL-WN821N (falls kein Kabel möglich) 64GB USB Stick für MP3 optische Maus (falls gewünscht) Wichtig ist
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tb_AudioInterface.vhd
signal s_AD_SCLK : std_logic; begin uut: AudioInterface port map ( -- sysclk_p => s_sysclk_p, -- sysclk_n => s_sysclk_n, -- i2s_d_in => s_i2s_d_in, -- i2s_d_out => s_i2s_d_out sysclk_p => s_sysclk_p, sysclk_n => s_sysclk_n, DA_LRCK => s_DA_LRCK, DA_MCLK => s_DA_MCLK, DA_SDIN => s_DA_SDIN, DA_SCLK => s_DA_SCLK
in „Genesys 2 (Xilinx Kintex 7): Audio-Codec Implementierung und Filteranbindung“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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MAX.pdf
INPUTS OUTPUTS IN1 1 20 IN4 V1 V1- 2 NO1 2 19 NO4 COM1 3 18 COM4 V2 NC1 4 17 NC4 OSC V- 5 16 V+ IN GND 6 MAX333A 15 N.C. NC2 7 14 NC3 COM2 8 13 COM3 V3 V3- 4 NO2 9 12 NO3 IN2 V4 10 11 IN3 DIP/SO/TSSOP FLYING CAPACITOR SWITCHES ARE SHOWN WITH LOGIC "0" INPUT LEVEL TRANSLATOR N.C. = NOT INTERNALLY CONNECTED
in „Digitalpotentiometer in analogen Anwendungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ep-1999-06-530-532.pdf
Strombelastbarkeit von Kabels oder der Leitung sein (I n< Iz). Kabeln und Leitungen aus Kupfer mit Der Temperatur-Faktor ist in Tafel ➌ bei- Tafel➊ Übersicht über die Verlegearten für feste Verlegung in Gebäuden Verlegeart A1 A2 B1 B2 Darstellung Verlege-
in „Eindraht oder Litze für Scheune aus Holz?“ · Haus & Smart Home ·
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irl7833.pdf
DS Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1000 2.0 e I = 75A n D ) t VGS = 10V ( s t TJ= 175°C e e n r O 1.5 C e ) e r e r o l o 100 - a - - r - i N i r (1.0 r , , ) D o I TJ= 25°C S V DS = 15V D 20µs PULSE WIDTH R 10 0.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 -60 -40 -20
in „Beschaltung Mosfet für Brushless-Regler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines LED-Treibers mit Spannungsregler
AC- Bückelgleichrichter + C1 1000µF 25V Festspannungsregler 78S12CV In Gnd Out C2 100µF 25V C3 100nF R1 1,8kΩ 0,6W 3x LED Nichia NVSWE21A-V1 2,95V 336mA 5000K T1 BD139-16 R2 1,8Ω 2W TLV431
in „Konstantstromquelle mit TLV431“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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IRF9Z34-Vishay.pdf
Typical Output Characteristics, T = C5 °C Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics 102 e 2.5 VGS n ID= - 18 A Top - 15 V t VGS = - 10 V - 10 V s ) - 8.0 V e 2.0 ( R t - 7.0 V n ) e - 6.0 V O d r 10 1 - 5.5 V c i 1.5 C - 5.0 V u al n Bottom - 4.5 V S rm a - 4.5 V o o 1.0 D - ( , i ID r - 0 , 0.5 10
in „Saito Pro Charger Batterieladegerät - Mikrocontroller ATmel ATTINY26L defekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
string.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> // globale Variablen volatile uint8_t foo, n, flag; // ----Neue Variablen uint8_t array[16][100] = { {1,1,1,2,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,11,12,12,13,14,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,37,38,40,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,64,66,69,72,74,77,80,83,86,90,93,97,100,104,108,112,116,120,125,129,134,139,144,149,155,161,166,172,179,185,192,199,206,213,221,229,237,246,254
in „Soft-PWM Version 3: Probleme beim Anpassen des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC4060.pdf
625 - - - ns/V VCC = 4.5 V - 1.67 139 - 1.67 139 ns/V VCC = 6.0 V - - 83 - - - ns/V 10. Static characteristics Table 5. Static characteristics At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V). Symbol Parameter
in „Randsportart“ · Offtopic ·
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Schaltplan eines LED-Treibers mit Spannungsregler
1000µF 25V Bückelgleichrichter 80V-1,5A AC Festspannungsregler 78S12CV In Out Gnd C2 100µF 25V C3 100nF R1 1,8kΩ 0,6W 3x LED Nichia NVSWE21A-V1 2,95V 700mA 336lm 5000K T1 BD139-16 TLV431 R2 1,8Ω 2W
in „Konstantstromquelle mit TLV431“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan_FARBE.pdf
20 R41 1 3 1 JP9 BOOT1 3V3 L2 5V DBGACK GND9 10K C E 3V3 2 R25 PB2 10R 10nF 0R JTAG C6 Q2 3 3V3 10uH BT1 A 100nF B 10K BATTERY A 8550 JP7 USB_EN C36 10uF D6 R46 PB5 BOOT1 C34 C35 C7 Title LED 2 C23 C25 C27 C29 C31 C32 C24 C26 C28 C30 C33 10uF 10nF R48 1K 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF R44 D7 10R Size Number Revision 470R R6 L1 VSSA 3V3 数字部分供电滤波 10uH B 470R Power 模拟部分供电 Date: 28-Apr-2009 Sheet of File: F:\STM32-X5.Ddb Drawn By: 1 2 3 4 5 6
in „STM32 Port-Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC.txt
BlAdr: 000c00 Adr: 1b9 Val: 20 ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 1ba Val: 65 ASC: e BlAdr: 000c00 Adr: 1bb Val: 6E ASC: n BlAdr: 000c00 Adr: 1bc Val: 74 ASC: t BlAdr: 000c00 Adr: 1bd Val: 66 ASC: f BlAdr: 000c00 Adr: 1be Val: 65 ASC: e BlAdr: 000c00 Adr: 1bf Val: 72 ASC: r BlAdr: 000c00 Adr: 1c0 Val: 6E ASC: n BlAdr: 000c00 Adr: 1c1 Val: 65 ASC: e BlAdr: 000c00 Adr: 1c2 Val: 6E ASC: n BlAdr: 000c00 Adr: 1c3 Val: FF ASC: ÿ BlAdr: 000c00 Adr: 1c4 Val: 0D ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 1c5 Val: 0A ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 1c6 Val: 4D ASC: M BlAdr: 000c00 Adr: 1c7 Val: 65 ASC: e BlAdr
in „SD-Karte mit PIC18F2685 beschreiben, am PC auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Verlegearten__Strombelstbarkeit_von_Kabeln_und_Leitungen.pdf
B 2 C E Verlegeart Nennquer- Strombelastbarkeit in A 2 2) schnitt in mm Nennstrom In in A 0,75 I 7,6 – – – z I 6 – – – n 1,0 I 10,4 9,6 11,7 11,5 z I 10 8 10 10 n 1,5 Iz 13,5 12,2 15,2 16,1 In 13 10 13 16 2,5 Iz 18,3 16,5 21 22 In 16 16 20 20 4 Iz 25 23 28 30 In 25 20 25 25 6 Iz 32 29 36 37 In 32 25
in „Stromanschluss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2CDC401002D0102.pdf
B 2 C E Verlegeart Nennquer- Strombelastbarkeit in A 2 2) schnitt in mm Nennstrom In in A 0,75 I 7,6 – – – z I 6 – – – n 1,0 I 10,4 9,6 11,7 11,5 z I 10 8 10 10 n 1,5 Iz 13,5 12,2 15,2 16,1 In 13 10 13 16 2,5 Iz 18,3 16,5 21 22 In 16 16 20 20 4 Iz 25 23 28 30 In 25 20 25 25 6 Iz 32 29 36 37 In 32 25
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Teileliste-04-18-2233.pdf
EUR 0,02 EUR 17 Keramik-Kondensator 470 pF KERKO 470P 10 0,05 EUR 0,02 EUR 18 Keramik-Kondensator 1 nF KERKO 1,0N 10 0,05 EUR 0,02 EUR 19 Keramik-Kondensator 1,2 nF KERKO 1,2N 10 0,05 EUR 0,02 EUR 20 Keramik-Kondensator 2,7 nF KERKO 2,7N 10 0,06 EUR 0,02 EUR 21 Keramik Kondensator 10 nF KERKO 10N 42
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1539.pdf
EUR 0,02 EUR 17 Keramik-Kondensator 470 pF KERKO 470P 0 0,05 EUR 0,02 EUR 18 Keramik-Kondensator 1 nF KERKO 1,0N 0 0,05 EUR 0,02 EUR 19 Keramik-Kondensator 1,2 nF KERKO 1,2N 0 0,05 EUR 0,02 EUR 20 Keramik-Kondensator 2,7 nF KERKO 2,7N 0 0,06 EUR 0,02 EUR 21 Keramik Kondensator 10 nF KERKO 10N 0 0,06
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1957.pdf
EUR 0,02 EUR 17 Keramik-Kondensator 470 pF KERKO 470P 0 0,05 EUR 0,02 EUR 18 Keramik-Kondensator 1 nF KERKO 1,0N 0 0,05 EUR 0,02 EUR 19 Keramik-Kondensator 1,2 nF KERKO 1,2N 0 0,05 EUR 0,02 EUR 20 Keramik-Kondensator 2,7 nF KERKO 2,7N 0 0,06 EUR 0,02 EUR 21 Keramik Kondensator 10 nF KERKO 10N 0 0,06
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-20-1111.pdf
EUR 0,02 EUR 17 Keramik-Kondensator 470 pF KERKO 470P 0 0,05 EUR 0,02 EUR 18 Keramik-Kondensator 1 nF KERKO 1,0N 0 0,05 EUR 0,02 EUR 19 Keramik-Kondensator 1,2 nF KERKO 1,2N 0 0,05 EUR 0,02 EUR 20 Keramik-Kondensator 2,7 nF KERKO 2,7N 0 0,06 EUR 0,02 EUR 21 Keramik Kondensator 10 nF KERKO 10N 0 0,06
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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TARGET__HiQTRX_V24S_Circuit.pdf
1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 E Bu3 C132 1 C151 C142 TR2 K 50Ohm Microstrip L13 L12 L11 ADT1-6T 1 2 0 TX_OUT 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 0 1 7 1 3 1 1 1 / 1 1 2 3 1 1 2 1 120nH 2 1 150nH 2 1 120nH 2 1 2 3 6 n n 8 9 6 6 0 6 7 8 4 1 9 7 4 6 5 4 6 4 5 6 8 9 1 1 1 1 1 2
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File not Found - Disassembler AVR Studio
: C02B RJMP PC+0x002C Relative jump +0000000A: C0B5 RJMP PC+0x00B6 Relative jump +0000000B: C11A RJMP PC+0x011B Relative jump +0000000C: C0D9 RJMP PC+0x00DA Relative jump +0000000D: C027 RJMP PC+0x0028
93DF PUSH R29 Push register on stack 25: init(); +0000003F: DFF6 RCALL PC-0x0009 Relative call subroutine 26: sei(); +00000040: 9478 SEI Global Interrupt Enable 27: uputs( "Hallo Peter\n\r" ); +00000041
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Björn · ·1 Antworten
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te2200.pdf
4 B 3 E D 4 B ( i a : W b o t B P C M t c P 1 o s r i i c l I M b M b F n N R 6 R 6 C o U F 1 F 1 O D U L M i M i 1 E A b A b 3 R 1 R 4 4 t S S E M : e M i B i A b P W R 1 o S l o - I n d 7 U U N u F E S P R P U o B U C U C R J P E P a t o R r i M - e c e 7 1 2 T e F : O O
in „LCD identifizieren.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tb_AudioInterface.vhd
signal s_AD_SCLK : std_logic; begin uut: AudioInterface port map ( sysclk_p => s_sysclk_p, sysclk_n => s_sysclk_n, DA_LRCK => s_DA_LRCK, DA_MCLK => s_DA_MCLK, DA_SDIN => s_DA_SDIN, DA_SCLK => s_DA_SCLK, AD_LRCK => s_AD_LRCK, AD_MCLK => s_AD_MCLK, AD_SDOUT => s_AD_SDOUT, AD_SCLK => s_AD_SCLK ); ck_proc : process -- Erzeugung 100 MHz Takt (T=10ns) begin s_sysclk_p <= '1'; s_sysclk_n <= '0'; loop wait for 5 ns; s_sysclk_p <= not s_sysclk_p; s_sysclk_n <= not s_sysclk_n; end loop; wait; end process ck_proc; s_AD_SDOUT <= --0. Datenpaket '0', -- entspricht 1 --'1' after 8709.309 ns
in „Genesys 2 (Xilinx Kintex 7): Audio-Codec Implementierung und Filteranbindung“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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XMega-FPGA_V0.0.01.pdf
_DIN_MISO_MISO1_2 65 FPGA_FLASH_MISO C_FPGA_D3/A3/A11/2.5C 139 64 FPGA_FLASH_MOSI 138 IO_L3N_0 IO_L3N_MOSI_CSI_B_MISO0_2 62 C_FPGA_D2/A2/A10/2.5C 137 IO_L4P_0 IO_L12P_D1_MISO2_2 61 FPGA_IO_26/4.6D C_FPGA_D1/A1/A9/2.5C 134 IO_L4N_0 IO_L12N_D2_MISO3_2 59 FPGA_IO_
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scs140--scs146_service_manual.pdf
CF 26mm TAP R135,R139,R165 3PCS 11 110-16124j26 Resistor 120K 1/6W ±5% CF 26mm TAP R233 1PC 12 110-16151j26 Resistor 150Ω 1/6W ±5% CF 26mm TAP R253 1PC R103,R123,R136,R137,R141,R14 13 110-16152j26 Resistor 1.5K 1/6W ±5%
in „Verständnisfrage HiFi-Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SSD1303.pdf
M n r D6 I A D5 D4 s . D3 e . SDAOUT/D2 r . SDAINSD IN1 D SEG131 SCL/SCLK/D0 t . SEG130 e . . m . . g . . S . SEG1 . VDD . SEG0 VSS . ) n . l l v . r o t t ( . n e t l n a o o s . m o i s m e C t e COM0
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Power_Resi.pdf
DALE MILITARY ± 0.05 %, ± 0.1 % ± 0.25 % ± 0.5 % ± 1 %, ± 2 %, ± 5 % RH005 RH-5 - 7.5 (5) 5 0.5 - 6.75K 0.1 - 8.6K 0.05 - 8.6K 0.02 - 24.5K 3 RE60G - - - 0.10 - 3.32K - 0.5 - 2.32K 0.1 - 3.27K 0.05 - 3.27K 0.05 - 12.75K NH005 NH-5 RE60N 7.5 (5) 5 - - - 1.0 - 1.65K 3.3 - 0.5 - 12.7K 0.1 - 16.69K 0.05
in „Logik-Frage zu Leistungswiderständen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Anleitung_Interruptcontroller.pdf
; 133 printf ( "▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯nn") ; printf ( "▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯nn") ; 135 InterruptProcessed=XFALSE; g 137 g 139 return XST SUCCESS; 141 g 143 /∗ function : Init PowerPC for Interrupthandling ∗/ 145 void SetupInterruptSystem () 147 f 149 /∗ I n i t i a l i z e the PPC exception table ∗/ 151 XExc Init () ; 153
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PC.txt
BlAdr: 000c00 Adr: 1b9 Val: 20 ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 1ba Val: 65 ASC: e BlAdr: 000c00 Adr: 1bb Val: 6E ASC: n BlAdr: 000c00 Adr: 1bc Val: 74 ASC: t BlAdr: 000c00 Adr: 1bd Val: 66 ASC: f BlAdr: 000c00 Adr: 1be Val: 65 ASC: e BlAdr: 000c00 Adr: 1bf Val: 72 ASC: r BlAdr: 000c00 Adr: 1c0 Val: 6E ASC: n BlAdr: 000c00 Adr: 1c1 Val: 65 ASC: e BlAdr: 000c00 Adr: 1c2 Val: 6E ASC: n BlAdr: 000c00 Adr: 1c3 Val: FF ASC: ÿ BlAdr: 000c00 Adr: 1c4 Val: 0D ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 1c5 Val: 0A ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 1c6 Val: 4D ASC: M BlAdr: 000c00 Adr: 1c7 Val: 65 ASC: e BlAdr
in „SD-Karte mit PIC18F2685 beschreiben, am PC auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OURDSO_V2.pdf
194 VCCIO2 9 119 3 3 P1 U9 C2 202 VCCIO2 25 GND GND 124 6 6 VCCIO2 GND GND 0 0 DCLK 1 2 DATA 8 DATA VCC 1 U8E 104 36 GND GND 140 k k CONF_DONE 3 4 DCLK 16 DCLK VCC 2 C4 TDI 19 TDI 109 VCCIO3 38 GND GND 153 1 1 nCONFIGS 5 6 nCE nCS 7 nCS VCC 9 TDO 16 TDO C6
in „Oszilloskop aus STM32 und FPGA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EM6126_DS.pdf
is described in table below: Control Byte Control Byte ] ] ] ] ] ] Instruction R O C t t t [ [ [ 7 6 5 4 3 2 1 0 Description C D s s s n n n i D D D D D D D D t t t i i i Initialization 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Mux TC TC Inv. MX Blank Checker Inv. Set functions s Mode [1] [0] Row Video o Set column adress
in „LCD mit SPI ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HRP-450-spec.pdf
CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3, EAC TPTC 020 EMC IMMUNITY CompliancetoBSEN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,BSEN/EN55035,BSEN/EN61000-6-2,heavyindustrylevel,EACTPTC020 MTBF 1323.6K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 139.9K hrs MIL-HDBK-217F (25℃) OTHERS DIMENSION 218*105*41mm (L*W*H) PACKING 1.19Kg
in „Meanwell HRP-450-5 Kurzschluss Primärseite“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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verfahren_zur_darstellung_von_segelflugpolaren.pdf
Ableitung dieses Polynoms: p’(i) = b+ ic(x-xi+3d(i-x)² i i Die zweite Ableitung des Polynoms: p’’(i) =2c+6 i(x-x)i i Es sei h =ix i+1 xi Mit (1) erhält man: (U.1) ai= y i wobei gilt ( i=0,1,...,n ) c −c Aus (4) folgert man: 2c = 2c+6 d h und somit (U.2) d = i 1 i i+1 i i i i 3h i 1 Aus (2) und (4) schließt
in „AVR: Interpolation? Splines?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC_HCT138.pdf
area A V 1 1 A1 2 15 Y0 A2 3 14 Y1 74HC138 E1 4 13 Y2 74HCT138 E2 5 12 Y3 A0 1 16 V 74HC138 CC E3 6 GND (1) 11 Y4 74HCT138 Y7 7 10 Y5 A1 2 15 Y0 A0 1 16 VCC 8 9 A2 3 14 Y1 D 6 A1 2 15 Y0 N Y 001aae060 E1 4 13 Y2 A2 3 14 Y1 G Transparent top view E1 4 13 Y2 E2 5 12 Y3 (1) This is not a ground E2 5 12
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ADC Frontend für Unipolar Single-Ended 0-12V Signal
Da würde ich 1/3 durchlassen und -2V abziehen, das geht dann also von +0.666V ... +3.333V. f) -6V ... +6V da wird 1/3 durchgelassen und -2V abgezogen. g) -12V ... 0V wird 1/3 durchgelassen und dann -4V abgezogen. Nachteil ist dass es viele Relais sind, das kostet einige IOs am FPGA oder eben
Werte nicht multiplizieren. Also wenn ich einen mit 1/3 und einen mit 1/2 habe bekomme ich kein 1/6 für die Reihenschaltung. Abhilfe schafft ein Spannungsteiler mit mehreren Abgriffen. Z.B.: In -> 600Ohm -> 200Ohm -> 200Ohm -> 200Ohm -> GND. Dann kann man zwischen 1/2, 1/3 und 1/6 umschalten
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Gustl B. · ·65 Antworten
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Max233: Falsche Characters
19:09:25 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 80: 65 7B 6B 6D 6F 77 3F 77 6F 7B BF B7 77 7D 6D 77 B7 BF 6D 6F 7B 52 19:09:25 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 19: 77 6D 5F EB ED 50 7B 6D BB BF 6F 6F BF 7B 6F 7B 75 EB 6D 53 19:09
TIMEOUT Length 51: 55 7B 6D 6F 67 20 AF 6F 6D 7B 2F 6D 6F 77 75 6F 65 73 AF BB 2F 88 19:09:37 hypertrm.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 52: 55 73 6D 6F 77 21 2F 6C 6D 7B 2F 6D 6F 64 75 6F 75 7B 2F 32 AE 89
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Tom Rossi · ·14 Antworten
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STM32F107-SK-SCH-revA.pdf
_MOSI/TIM1_CH3N8 TDOIN TRESIN GND C77 470pF 100nF 47uF/6.3V/TANT TDOIN 3 STM32F103C8T6(PGM) 6 6 R3 1 6 47k C87 R76 R78 ) C81 5 C 4 R13 AUDIO_OUT_L R24 TRIM 10k 10k m + 8 V AN_TR , C55 N 3 33k 2.2uF/6.3V 10k 330R +C54
in „Cortex M3 STM32F107VC beim Reset passiert nichts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
br/li 0,35 br/li 144 T12a /3 0,35 br C5 E87 2 0,35 br F172 2 0,35 br F205 133 134 135 136 137 138 139 140 A97-82169 2,5 br 285 279 279 130 131 132 133 0,5 br 128 289 279 50 4,0 2,5 br 128 289 279 127 128 129 5/12 0,35 br/gn 5/14 0,35 br/li 2/7 auf 0,5 gr 0,5 ge 2/8 zu 0,5 gr 0,5 ge 5/5 5/6 0,35 gn/ws 0,35 bl/ws 67 0,5 bl E137 L72 4/31 Q48 N272 V118
in „Onetouch Funktion für Cabrioverdeck nachrüsten“ · Fahrzeugelektronik · · Schaltpläne
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Gath_-_Triacs_und_Diacs_in_Theorie_und_Praxis.pdf
SpannungAnschluß TXC01 A10 6 100 5 (A) (V) bild Nr. TXC01 A40 Siemens 6 400 5 TXD 98 A40 15 TXD99A20 10 200 1 400 1 TXD99A40 10 400 1 TW6N100 6 100 1 T 2500 B 6 200 3 TW 6 N400 6 400 1 T 2500 D 6 400 3 TW8N100 Siemens 8 100 1 RCA TW8 N400 8 400 1 T 2800 B 8 200 3 TW 10 N 100 10 100 1 T 2800 D 8 400 3 TW 10 N400 10 400 1 TW 12 N400 12 400 1 TXC01 E50 7,5 500 6 2N5754 2,5 100 2 TXC 01 F50 Siemens 7,5 500 6 2N5756 2,5 400 2 TXC03 E50
in „hysteresefreie Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMDJ12A_TVS_Diode.pdf
R T @ I pp Current pp @V R UNI BI (Volts) MIN MAX (mA) (V) (A) (µA) SMDJ5.0A SMDJ5.0CA RDE DDE 5.0 6.40 7.00 10 9.2 326.1 800 X SMDJ6.0A SMDJ6.0CA RDG DDG 6.0 6.67 7.37 10 10.3 291.3 800 X SMDJ6.5A SMDJ6.5CA RDK DDK 6.5 7.22 7.98 10 11.2 267.9 500 X SMDJ7.0A SMDJ7.0CA PDM DDM 7.0 7.78 8.60 10 12.0 250.0
in „Frage zu TVS Diode -> Hält sie einen ESD aus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code_TIM1_ADC1.pdf
TIM1->CR2 &=~ TIM_CR2_OIS1; // Leerlaufzustand CH1 = 0 (wenn MOE = 0) 101 TIM1->CR2 &=~ TIM_CR2_OIS1N; // Leerlaufzustand CH1N = 0 (wenn MOE = 0) 102 TIM1->CR2 &=~ TIM_CR2_OIS2; // Leerlaufzustand CH2 = 0 (wenn MOE = 0) 103 TIM1->CR2 &=~ TIM_CR2_OIS2N; // Leerlaufzustand CH2N = 0 (wenn MOE = 0) 104 TIM1->CR2 &=~ TIM_CR2_OIS3; // Leerlaufzustand CH3 = 0 (wenn MOE = 0) 105 TIM1->CR2 &=~ TIM_CR2_OIS3N; // Leerlaufzustand CH3N = 0 (wenn MOE = 0) 106 TIM1->CR2 &=~ TIM_CR2_OIS4; // Leerlaufzustand CH4 = 0 (wenn MOE = 0) 107 TIM1->CR2 &=~ TIM_CR2_CCUS; // Update erfolgt nur ueber COMG 108 TIM1->CR2 |=
in „STM32F030 TIM1 soll ADC1 triggern (kein HAL)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M.NT68676.2A.pdf
5. SCHEMATICS OF IR BOARD & KEY BOARD 6. INTERFACE DEFINITION The optional connectors are marked with “*”. ƹ▯CN5(6PIN/2.0): INVERTER CONNECTOR NO. SYMBOL DESCRIPTION 1 12V +12V DC Power Supply 2 12V 3 BLO Back-Light ON/OFF Control for Panel
in „LCD Controller Board M.NT68676.2 Roter Schatten“ · PC Hard- und Software ·
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Haier_LT26M1CA__LT26M1C_LCD_TV.pdf
230 A6N AV33 FB302 1206 A5N 228 A6P A5P 227 A7N 1 2 AVDD33_VPLL A6N 226 A7P BEAD A6P 225 CK2N CK2N 224 CK2P + C306 C307 CK2P 223 A8N C305 1uF/16V 0.1UF16V A7N A8P A7P 222 A9N 100uF/16V 221 A9P MT5335PKU NC
in „Philips LCD TV kein Bild aber Ton [46PFL7655K/02]“ · Haus & Smart Home ·
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AFGHL75T65SQDC-D.PDF
nA short−circuited VCE= 0 V ON CHARACTERISTICS Gate−emitter threshold voltage VGE = VCE, C = 75 mA VGE(th) 3.4 4.9 6.4 V Collector−emitter saturation voltage VGE = 15 V,CI = 75 A VCE(sat) − 1.6 2.1 V V
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AFGHL75T65SQDC-D.PDF
nA short−circuited VCE= 0 V ON CHARACTERISTICS Gate−emitter threshold voltage VGE = VCE, C = 75 mA VGE(th) 3.4 4.9 6.4 V Collector−emitter saturation voltage VGE = 15 V,CI = 75 A VCE(sat) − 1.6 2.1 V V
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1553D.pdf
SECTION A-A 69.64 (Side View Inside Assembly) [2.742] A Bottom Cover (Center Inlay Width) (P.C. Board) Ø 6.00 5.00 130.68 [.236] [.197] 147.24 [5.145] (Top and Bottom [5.797] (Inlay Length) Assembly Boss Ø) Top Cover 4.50 [.177] [.768] A 58.89 (Inner Box Height) [2.319] Front Panel 89.00 (End Inlay Width)
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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9xp14_low-noise_isolated-pwr.pdf
B 1 B2: Toshiba AB4X2X8W tried an Eaton CMT3-1-R (5.4mH), a Coiltronics CMS3- L1: EPCOS (TDK) RM10/N87 core, L = 4200, p/n B65813JR87 14-R (1.3mH), and a Wurth #74429 (6.5mH). With each N P N S 22t #30, primary over shielded secondary L2: same core, 161t #28, bifilar of these the common-mode suppression
in „DCDC-Übertrager, kann man die selber wickeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
string.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> // globale Variablen volatile uint8_t foo, n, flag; // ----Neue Variablen uint8_t array[16][100] = { /*0 1 */ {1,1,1,2,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,11,12,12,13,14,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,37,38,40,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,64,66,69,72,74,77,80,83,86,90,93,97,100,104,108,112,116,120,125,129,134,139,144,149,155,161,166,172,179,185,192,199,206,213,221,229,237,246,254
in „Soft-PWM Version 3: Probleme beim Anpassen des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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blcd2.asm
reti ;.org 0x02FF qsin: ; .org FlashEND-(0xFF/2) ; need more information ; quarter Sine - 127*sin(n/32) - 32 Points -128 points per Sine ;.db 0,6,13,19,26,32,38,44,50,56,62,67,73,78,83,87,92,96,100,104,107,111,114,117,119,121,123,124,126,126,127,127 ; .org FlashEND-(0xFF/2) ; need more information ; quarter Sine - 127*sin(pi*n/16) - 16 Points - 64 points per Sine ; .db 0,13,26,39,52,64,75,85,94,103,110,116,121,124,126,127 ; 127*sin(pi*n/16) ; quarter Sine - 127*sin(n/32) - 32 Points -128 points per Sine ; .db 0,6,13,19,26,32,38,44,50,56,62,67,73,78,83,87,92,96,100,104,107,111,114,117,119,121,123,124,126,126,127,127
in „Signalgenerierung feiner abstufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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w_gWS5.txt
+50 -10 % / 16 V - WN 110 / 5 / 20 C 109 1 Kf. - Kondensator 4,7 µF / 10 % / 100 V - WN 110 / 3 / 6 C 110 1 siehe C 133 C 111 1 Kf. - Kondensator 220 pF / 2 % / 160 V - WN 110 / 3 /1 C 112 1 --- C 113 1 Ker.- Kondensator 4,7 nF / -20+50 % / 500 V R 4000 WN 110 / 2 / 4 C 114 1 Elko 220 µF / -10 +50
in „Details Wandel und Goltermann WS Wechselspannungsstabilisator WS5 WS6 WS10 und Kaltleiter KL100“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3D-CAD-Modell einer Leiterplatte mit Bauteilen
N L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
in „Jalousie Steuerung mit Kleinspannung+ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts