-
PDF
MCP4821-MCP4822.pdf
SDI SCK LDAC CS 2 8 7 AVSS 4 SCK 3 C 6 SHDN V SDI 4 M 5 LDAC Power-on DD Interface Logic Reset AV SS 8-Pin PDIP, SOIC, MSOP Input Input V DD 1 8 V Register Aegister B 2 OUTA 2.048V CS 2 8 7 AV SS DACA DAC B VREF 4 Register Register SCK 3 P 6 VOUTB SDI 4 C 5 M LDAC String String DAC A DAC B Gain Gain
in „Digital-Analog-Umsetzer (10V -> 1mV Auflösung)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
tvtext_v2.asm
********************* #else ;gfxmode push spian push spiaus #ifdef mega16 ldi spian, (1<<MOSI)|(1<<SS) ldi spiaus, (1<<DOUT)|(1<<SS) #else ldi spian, (1<<Sync)|(1<<MOSI)|(1<<SS) ldi spiaus, (1<<Sync)|(1<<DOUT)|(1<<SS) #endif comp: lds ZH,s_zh_line lds tempi,m_C_Cnt ; insert optionally blank lines cpi
in „AVR Videogenerator, 40x25 Zeichen, nur 60% CPU Auslastung !“ · Projekte & Code ·
-
PDF
XC866_ds_v12.pdf
VDDP 1) Input Hysteresis on HYSX CC 0.07 × – V XTAL1 VDDC Input low voltage at V SR V - 0.3 × V ILX SS XTAL1 0.5 V DDC Input high voltage atV SR 0.7 × V V IHX DDC XTAL1 VDDC + 0.5 Data Sheet 91 V1.2, 2007-10 XC866 Electrical Parameters Table 34 Input/Output Characteristics (Operating Conditions apply)
in „Wie schnell ist der Counter eines 8-Bir µC's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
vs1033d.pdf
STATUS (RW) SCI STATUS contains information on the current status of VS1033. Name Bits Description SS DO NOT JUMP 15 Header decoding in progress, do not ff/rewind. SS VER 7:4 Version SS APDOWN2 3 Analog driver powerdown SS APDOWN1 2 Analog internal powerdown SS AVOL 1:0 Analog volume control SS VER is
in „Layout dringend“ · Platinen ·
-
PDF
TPS_40210.pdf
inductor-current ON slope times the sense resistor amplified by the current-sense amplifier gain, Z ON ×4 34 1− 24 A CS, of 6. = 12×4 .34× 1+ Z ON ×4 34 Z 6. The conversion ratio from Equation (16) is OFF 1 1 M CCM = = � 2.1. 8. The inner current-loop transfer functionI T (s), 1−D 1−0.52 is determined from
in „Problem mit dem Hochsetzsteller (TPS 40210)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Thread
E-Speicher geplant
mit den Iskandern in Königsberg, aktuell mit den Iskandern in Weißrussland und historisch mit den SS-20 in den Staaten des Warschauer Paktes eher selbst mit den Zeug auf die Pelle.
Seite 34 Eine Tabelle für die nötigen Investitionen und Erzeuger/Pufferkapazitäten. Nehmen wir einfach die erste Zeile, Argentinien. Die müssen laut der "Studie" nur 1,2 Milliarden in Wind + Soler investieren
Offtopic ·Thomas G. · ·888 Antworten
-
PDF
d80166w.pdf
BSET bitoff.2 1) 30 2 SUBC Rw, Rw Rw, #data3 31 2 SUBCB Rb, Rb 32 4 SUBC reg, mem Semiconductor Group 34 SAB 80C166W/83C166W Hex- Num- Mnemonic Operands Hex- Num- Mnemonic Operands code ber of code ber of Bytes Bytes 33 4 SUBCB reg, mem 4C 2 SHL Rw, Rw 34 4 SUBC mem, reg 4D 2 JMPR cc_V, rel 35 4 SUBCB mem
-
PDF
eGC.pdf
PIIC50H7 gpmc_d15 D15 A8 IO_L33P_0 D15 G7 I/O14 AM3505-ZER A1 PC9C20AIO_L33N_0 PIIC50I/O15 B PIIC20CIO_L34P_GCLK19_0 R0 B A2 PIIC20AIO_L34N_GCLK18_0 NANDFlash16 COR1 A3 BPIIC20BIO_L35P_GCLK17_0 R1 A[0..10] A4 APIIC20AIO_L35N_GCLK16_0 Resistor IC1K1 A5 PIIC20E7 R2.7 kOhm W5 A1 A6 E8 IO_L36P_GCLK15_0 gpmc_a1
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
grip1.pdf
den Pin's 4 und 6 des 74S04 ein symmetrisches 15-MHz-Signal anliegen. IV. Die IC's ZU (1489) und Z34 (74LS163) werden nun bestückt. An Pin 6 des CPU-Sockels (Zl) sollte ein kräftiges 4-MHz-Taktsignal erkennbar sein, Pin 26 muß auf HIGH liegen. V. Jetzt kann der CPU-Teil in Betrieb genommen werden. Zu
in „Conitec PROF-80 Informationsseite“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Thread
uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
Beispiele im Netz probiert, z.B. folgende: [code] SCON=0x50; T2MOD|=(bTMR_CLK|bT2_CLK); T2CON=0x34; RCAP2=0xFB1e; EXF2=0; EXEN2=0; RCLK=1; TCLK=1; C_T2=0; CP_RL2=0; TR2=1; oder SCON = 0x50; /* uart in mode 1 (8 bit), REN=1 */ T2MOD|=(bTMR_CLK|bT2_CLK); T2CON =0x34; /* RCLK
complete kid available take a look http://www.sinowealth.com:8088/ftp//8051%20mcu/8bit%20flash%20mcu/ss450b_sh88f6161_6162/SH88F6161_6162%20V2.2.pdf
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Aaron · ·698 Antworten
-
PDF
Mega128.pdf
OC0)PB4 13 4 C (MISO)PB3 12 3 V 1 GND D 18 (MOSI)PB2 11 2 2 G VCC PG3(TOSC2) (SCK)PB1 10 1 R 3 19 (SS)PB0 SV3 4 PG4(TOSC1) 42 8 5 43 (A15)PC7 41 7 6 34 PG2(ALE) (A14)PC6 40 6 1 7 33 PG1(RD) (A13)PC5 39 5 E 8 1 PEN(WR) ((A11)PC3 38 4 L (A10)PC2 37 3 SV6 (A9)PC1 36 2 C (A8)PC0 35 1 C GND SV4 (T2)PD7 32
in „ATmega128 Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Schaltplan.pdf
RESET (ADC2) PA2 38 (ADC3) PA3 37 18k 1 PB0 (T0) (ADC4) PA4 36 R2 2 35 150k C 3 PB1 (T1) (ADC5) PA5 34 C4 C HD1 4 PB2 (AIN0) (ADC6) PA6 33 100n 5 PB3 (AIN1) (ADC7) PA7 6 VCC 6 PB4 (SS) 22 GND GND 5 7 PB5 (MOSI) PC0 23 VCC ISP 4 8 PB6 (MISO) PC1 24 3 PB7 (SCK) PC2 2 PC3 25 GND 1 GND C8 RxD 14 PD0 (RXD)
in „JTAGICE und AVRStudio: Target Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Schaltplan.pdf
22p PB6(XTAL1/TOSC1) ADC7 R/W 36R/W O D 22p Q1 8 30 E 35E - N PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 31 LED_LS V 34D0 A G C9 PD1(TXD) T_MINUTE_UP + D1 y E PD2(INT0) 32 LED_FM 33D2 l 7 3 GND PD3(INT1) 1 FUNK_INPUT R2 10k 32D3 p +5V C 0 5 GND PD4(XCK/T0) 2 T_MINUTE_DOWN R3 10k 31D4 i 0 4 VCC PD5(T1) 9 T_SECOND_UP 10k
in „DOGM081 Display Fehlersuche *HILFE*“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CAN___C_Dez2010_Bestueckung.pdf
100n 10µ 3 R BAV70 C15 C4 I U R2 10µ T 1R C D2 D6 10µ 0 T1 NDS355N 1 X C3 J R18 A 10µ M IC4 R14 M S SS14 10K 1K D4 T4 NDS355N LED-SMD1206 C9 22p R31 10K LT1121[A](C/I)S8-5 D5 R23 10K BAV70 C21 100n C17 Q2 32,768KHz R30 10K 4n7 HausBus@ C8 22p NDS355N C20 T3 MBP-Bayern. 100n dyndns.org C5 100n R6 4K7 R20
in „Konzept zu einem Hausbus auf CAN-Bus Basis und die Enstehung des Konzeptes“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
Protel_Document.pdf
RESET (ADC2) PA2 38 (ADC3) PA3 37 18k 1 PB0 (T0) (ADC4) PA4 36 R2 2 35 150k C 3 PB1 (T1) (ADC5) PA5 34 C4 C HD1 4 PB2 (AIN0) (ADC6) PA6 33 100n 5 PB3 (AIN1) (ADC7) PA7 6 VCC 6 PB4 (SS) 22 GND GND 5 7 PB5 (MOSI) PC0 23 VCC ISP 4 8 PB6 (MISO) PC1 24 3 PB7 (SCK) PC2 2 PC3 25 GND 1 GND C8 RxD 14 PD0 (RXD)
in „JTAG ICE Evertool light Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
steuerung.pdf
0 1 1 - R - R Q2 A 8 8 BC548 A T T V K K R2 + R1 IC1 1k 9 RESET (ADC7)PA7 33 4 k 2 k 10k (ADC6)PA6 34 R 1 R 1 (ADC5)PA5 35 12 XTAL2 (ADC4)PA4 36 V 13 (ADC3)PA3 38 2 4 9 XTAL1 (ADC2)PA2 39 + 2 C n32 (ADC1)PA1 40 K1 + 6 030 AREF (ADC0)PA0 1 Omron D K2 C 131 AVCC 8 1Omron D GND (MISO)PB6 7 1 2 +5V 10 VCC (MOSI)PB5 6 3 4 MOSI 1 11 GND (SS)PB4 5 RESET 5 6 Q4 1 (AIN1/OC0)PB3 4 BC548 Q3 (AIN0/INT2)PB2 3 ISP R10 BC548 B (T1)PB1 2 R3 B (T0/XCK)PB0 1 1k V 29 1k 2 4 1 (TOSC2)PC7 28 + (TOSC1)PC6 27 C7 Q1 C8 (TDI)PC5 26 D (TDO)PC4 25 22pF 22pF
in „Turbinensteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
steuerung.pdf
0 1 1 - R - R Q2 A 8 8 BC548 A T T V K K R2 + R1 IC1 1k 9 RESET (ADC7)PA7 33 4 k 2 k 10k (ADC6)PA6 34 R 1 R 1 (ADC5)PA5 35 12 XTAL2 (ADC4)PA4 36 V 13 (ADC3)PA3 38 2 4 9 XTAL1 (ADC2)PA2 39 + 2 C n32 (ADC1)PA1 40 K1 + 6 030 AREF (ADC0)PA0 1 Omron D K2 C 131 AVCC 8 1Omron D GND (MISO)PB6 7 1 2 +5V 10 VCC (MOSI)PB5 6 3 4 MOSI 1 11 GND (SS)PB4 5 RESET 5 6 Q4 1 (AIN1/OC0)PB3 4 BC548 Q3 (AIN0/INT2)PB2 3 ISP R10 BC548 B (T1)PB1 2 R3 B (T0/XCK)PB0 1 1k V 29 1k 2 4 1 (TOSC2)PC7 28 + (TOSC1)PC6 27 C7 Q1 C8 (TDI)PC5 26 D (TDO)PC4 25 22pF 22pF
in „Turbinensteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CAN_uc_Dez2010_Bestueckucg.pdf
100n 10µ 3 R BAV70 C15 C4 I U R2 10µ T 1R C D2 D6 10µ 0 T1 NDS355N 1 X C3 J R18 A 10µ M IC4 R14 M S SS14 10K 1K D4 T4 NDS355N LED-SMD1206 C9 22p R31 10K LT1121[A](C/I)S8-5 D5 R23 10K BAV70 C21 100n C17 Q2 32,768KHz R30 10K 4n7 HausBus@ C8 22p NDS355N C20 T3 MBP-Bayern. 100n dyndns.org C5 100n R6 4K7 R20
in „Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
messung.pdf
(INT1) 1 LED3 R52 GND C 5 GND PD4(XCK/T0) 2 C V 4 VCC PD5(T1) 9 C IC1A GND 6 VCC PD6(AIN0) 11 1 2 R34 PD7(AIN1) GND A B 12 13 PB0(ICP) 13 C C C +C3 PB1(OC1A) 14 V IC4 V 4066D PB2(SS/OC1B) 15 1 16 C2 PB3(MOSI/OC2) 16 SV1-4 2 VDD1 VDD2 15 PB4(MISO) 17 SV1-1 3 GND1 GND2 14 PB5(SCK) SV1-3 4 VIB VOB 13 SV2
in „Cadsoft Eagle“ · Platinen ·
-
PDF
Midi.pdf
5 + IC1 R1 9 33 F RESET (ADC7)PA7 34 5 12k (ADC6)PA6 35 C 2 12 (ADC5)PA5 36 EDIT 1 2 XTAL2 (ADC4)PA4 37 LOOP PRE 3 4 13 (ADC3)PA3 38 5 6 z 1 XTAL1 (ADC2)PA2 LOOP POST p 6H Q (ADC1)PA1 39 CH1 7 8 2 C8 32 AREF (ADC0)PA0 40 CH2 9 10 2 30 AVCC F 31 AGND (SCK)PB7 8 CON3 0 (MISO)PB6 7 C 1 10 VCC (MOSI)PB5 6 GND 11 GND (SS)PB4 5 4 GND (AIN1/OC0)PB3 3 (AIN0/INT2)PB2 2 (T1)PB1 1 (T0/XCK)PB0 29 (TOSC2)PC7 28 (TOSC1)PC6 (TDI)PC5 27 (TDO)PC4 26 LED EDIT (TMS)PC3 25 REL LOOP PRE (TCK)PC2 24 REL LOOP POST (SDA)PC1 23 REL CH1
in „Probleme mit Atmega16 beim auschalten der Lötstation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
schaltung.pdf
100n 22 GND (OC0)PB4 14 53 GND (MISO)PB3 13 SUPPLY_GND (MOSI)PB2 12 18 11 PG3(TOSC2) (SCK)PB1 10 19 (SS)PB0 PG4(TOSC1) 42 (A15)PC7 43 PG2(ALE) (A14)PC6 41 34 PG1(RD) (A13)PC5 40 33 PG0(WR) (A12)PC4 39 1 PEN (A11)PC3 38 SUPPLY_+5V 37 C14 100n (A10)PC2 36 SUPPLY_GND (A9)PC1 35 (A8)PC0 (T2)PD7 32 (T1)PD6
in „Genaue Widerstandsmessung mit uC und OPV“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
nanovna-sch.pdf
V V V 4 PB3 20 14 PC15 PB2 3 PC14 PB1 19 15 2 PC13 PB0 18 16 17 1 38 18 2 S S S PA15 37 S S S PA14 34 V V V PA13 PA12 33 B 7 3 5 PA11 32 B 4 2 3 5 OSC_IN PA10 31 30 6 PA9 29 8 8 8 OSC_OUT PA8 17 PA7 PA6 16 1 VBAT PA5 15 9 VDDA PA4 14 1 2 8 13 1 3 4 3 3 3 VSSA PA3 12 2 5 6 2 7 PA2 11 3 C 7 8 NRST PA1
in „Variable Sinus-HF-Spannung von 10KHz bis 30MHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
CY8C4147AZI.pdf
P0.2 30 P0.2 42 P0.3 27 P0.3 31 P0.3 43 P0.4 28 P0.4 32 P0.4 44 P0.5 29 P0.5 33 P0.5 45 P0.6 30 P0.6 34 P0.6 46 P0.7 31 P0.7 35 P0.7 47 XRES 32 XRES 36 XRES 48 VCCD 33 VCCD 37 VCCD 34 VDDD 49 VSSD 38 VSSD 50 VDDD 39 VDDD 51 P5.0 52 P5.1 53 P5.2 54 P5.3 55 P5.5 56 VDDA 35 VDDA 40 VDDA 57 VSSA 36 VSSA 41
-
PDF
PCF8583.pdf
specification Clock/calendar with 240 × 8-bit RAM PCF8583 13 AC CHARACTERISTICS VDD = 2.5 to 6.0 V;SS = 0 V; amb = −40 to +85 °C; unless otherwise specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Oscillator Cosc integrated oscillator − 40 − pF capacitance fosc oscillator stability for V DD =
in „RTC PCF8583 einen Interrupt ausloesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PCF8583_5_rtc_real_time_clock.pdf
specification Clock/calendar with 240 × 8-bit RAM PCF8583 13 AC CHARACTERISTICS VDD = 2.5 to 6.0 V;SS = 0 V; amb = −40 to +85 °C; unless otherwise specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Oscillator Cosc integrated oscillator − 40 − pF capacitance fosc oscillator stability for V DD =
-
PDF
PCF8583P.pdf
specification Clock/calendar with 240 × 8-bit RAM PCF8583 13 AC CHARACTERISTICS VDD = 2.5 to 6.0 V;SS = 0 V; amb = −40 to +85 °C; unless otherwise specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Oscillator Cosc integrated oscillator − 40 − pF capacitance fosc oscillator stability for V DD =
-
PDF
PCF8583_5.pdf
specification Clock/calendar with 240 × 8-bit RAM PCF8583 13 AC CHARACTERISTICS VDD = 2.5 to 6.0 V;SS = 0 V; amb = −40 to +85 °C; unless otherwise specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Oscillator Cosc integrated oscillator − 40 − pF capacitance fosc oscillator stability for V DD =
in „PCF8583: Welche Genauigkeit kann ìch erwarten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
xc164cm_ds_v1.4_2007_03.pdf
RxD/E* P1H.4/CC24IO/EX4IN 5 44 P9.1/CC17IO/CAN2_TxD P1H.5C C25O EX 5N 6 43 P9.0/CC16IO/CAN2_RxD/E* V SS 7 42 P3.15/CLKOUT/FOUT V DDP 8 41 V SS P5.0/AN0 9 XC164CM 40 VDDP P5.1/AN1 10 39 P3.13/SCLK0/E* P5.2/AN2 11 38 P3.11/RxD0/E* P5.3/AN3 12 37 P3.10/TxD0/E* P5.4/AN4 13 36 P3.9/MTSR0 P5.5/AN5 14 35 P3.8
in „xc164cm16ff und cc770“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MC57T01G.pdf
120.0 (W) x 90.0 (H) mm (3) Dot Number 320 x 3 (R.G.B) (W) x 240 (H) dots (4) Dot Size 0.10(W) x 0.34(H) mm (5) Dot pitch 0.12(W) x 0.36(H) mm (6) LCD type •Color-STN (Negative type) • withAntiglareupperpolarizerandtransmissive - rear polarizer . • 0.7mm thickness glass (7) Contrast ratio 40 - (8) Duty
in „Grasshopper und TFT Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LCD_MC57T01G.pdf
120.0 (W) x 90.0 (H) mm (3) Dot Number 320 x 3 (R.G.B) (W) x 240 (H) dots (4) Dot Size 0.10(W) x 0.34(H) mm (5) Dot pitch 0.12(W) x 0.36(H) mm (6) LCD type •Color-STN (Negative type) • withAntiglareupperpolarizerandtransmissive - rear polarizer . • 0.7mm thickness glass (7) Contrast ratio 40 - (8) Duty
in „Farb LCD 320x240“ · Markt ·
-
Thread
Antennenanalysator nach EU1KY
TEXTBOX_t){.x0 = 270, .y0 = 230, .text = "Start", .font = FONT_FRANBIG,.width = 100, .height = 34, .center = 1, .border = 1, .fgcolor = M_FGCOLOR, .bgcolor = M_BGCOLOR, .cb = QuMeasure , .cbparam = 1, .next = (void*)&tb_menuQuartz2[1] }, ... jedoch werden innerhalb des Programmflusses
www.ebay.de/itm/PE4302-Digital-RF-Step-Attenuator-Modul-High-Linearity-0-5dB-50-ohm-RF-DSA-Neu/152700048278?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Der PE4302 ist zwar abgekündigt, aber zum Probieren sollte er doch gehen. Wenn es widererwarten nicht klappt ist die Investition überschaubar
HF, Funk und Felder ·DH1AKF W. · ·208 Antworten
-
PDF
MCP2021.pdf
CS/LWAKE 2 EP 7 V BB SLEEP Wake) VREG 3 9 6 LBUS • MCP2021A/2A On-chip Voltage Regulator TXD 4 5 V SS - Output Voltage of 5.0V or 3.3V 70 mA Capability withTolerances of ±3% Over MCP2022A Temperature Range PDIP, SOIC, TSSOP - Internal Short Circuit Current Limit RXD 1 14 FAULT/TXE - Only External Filter
in „MCP2021 -> Welcher ESD Level wird erreicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PCF8593.pdf
oscillator input, 50 Hz or event-pulse input OSCO 2 2 output oscillator output RESET 3 3 input reset V SS 4 4 supply ground supply voltage SDA 5 5 input/output serial data line SCL 6 6 input serial clock line INT 7 7 output open-drain interrupt output (active LOW) V DD 8 8 supply supply voltage PCF8593 All
in „PCF8593 über I2C Bus steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
datasheet.pdf
bit1 LSB MISO (from Slave) MSB bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 LSB SS (to Slave) Capture point Figure 19-6. CPHA/SS Timing MISO/MOSI Byte 1 Byte 2 Byte 3 Master SS Slave SS (CPHA = 0) Slave SS (CPHA = 1) As shown in Figure 19-5, the first SCK edge is the MSB capture strobe
in „8051 Ultraschall problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Thread
Transformatoren selber bauen
. Der Innenwiderstand der Röhren bestimmt den Drahtquerschnitt und die Windungszahl primär. Eine EL34 ist der EL84 stets vorzuziehen. Wenn man sie weitab ihrer Grenzlast betreibt ergeben sich ordentliche Ergebnisse. Ringkerne scheiden aus da die primäre Windungszahl für eine Fädelwicklung zu hoch ist
Europa, ich glaube in Belgien, gibt es einen der selbst Elektronenröhren herstellt. Warum auch nicht - ss gibt weitaus schlimmere Spleens.
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Michael W. · ·242 Antworten
-
PDF
LPST128128A00-T4.pdf
vertical sync input pin (Active Low) 33 VSYNCO RGB interface vertical sync output pin (Active Low) 34 EXCTK Refer to IC datasheet 35 OSCA1 Oscillator for Dot Matrix 36 OSCA2 37 BPRE Pre-Charge Voltage for Blue 38 GPRE Pre-Charge Voltage for Green 39 RPRE Pre-Charge Voltage for Red Current Setting. Typ
in „Verkaufe OLED Displays FullColor 128*128 bzw. 96*64“ · Markt ·
-
PDF
Product_preview_LPST128128A00-T4__Rev_1.0_.pdf
vertical sync input pin (Active Low) 33 VSYNCO RGB interface vertical sync output pin (Active Low) 34 EXCTK Refer to IC datasheet 35 OSCA1 Oscillator for Dot Matrix 36 OSCA2 37 BPRE Pre-Charge Voltage for Blue 38 GPRE Pre-Charge Voltage for Green 39 RPRE Pre-Charge Voltage for Red Current Setting. Typ
in „O-LED Display von SMI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
UpdateBeschreibung.pdf
erkannt. V1.2.11729 Lieferant mit Bestell Nr Nun konvertiert EleLa ein Ü in Ue, Ä in Ae und Ö in Oe und ß in ss, damit klappt es mit Reichelt besser. 29.07.2011 fertig Bug Bestellung, Reichelt Warenkorb Export Bei Warenkorb Export hat EleLa den Warenkorb in UTF8 Codierung exportiert, damit kam der Importer
in „EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V1.2.11A26“ · Projekte & Code ·
-
PDF
DAT-31R5A-PN_.pdf
Attenuator DAT-31R5A-PN+ RF Electrical Specifications (Note , DC-4000 MHz, T AMB =25°C, V =+3VDDV =-3.2V SS Freq. Range Parameter Min. Typ. Max. Units (GHz) DC-1 — 0.03 0.1 Accuracy @ 0.5 dB Attenuation Setting 1-2.4 — 0.05 0.15 dB 2.4-4 — 0.07 0.2 DC-1 — 0.02 0.1 Accuracy @ 1 dB Attenuation Setting
-
PDF
rudi_____RX-V4A_TSR-400.pdf
C7002 no_use 1P 140MM BLACK V IN 1 4 V OUT no_use C7011 1 1 0.01/50 D7001 0.01/50 +3.3INTER D7006 1SS355 Charge Soft Reverse 1SS355 FG D7002 FG Pump Start Detector D7007 +3.3INTER 1SS355 1SS355 DGND FG DGND FG +5.5V R7006 33K ON 3 2 GND C7008 C7009 V DGND 7 5 1/25 1/25 D Z N / 0 D L Z I A L R DGND DGND
in „Test in der Schaltung STR3A400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
EP4CE6_CORE.pdf
DIFFIO_B15p, (DQ1B) K IO IO, DIFFIO_R4p, (CRC_ERROR) A 7 EXIO1 N 32 EXIO7 N 43 N 59 EXIO22 N 76 EXIO34 K 100 EXIO40 B IO, VREFB1N0 8 nCSO P0U1A01 A N0LED6 IO, RUP1 33 EXIO8 A IO, PLL1_CLKOUTp 44 A IO, DIFFIO_B16p, (DQ1B) 60 EXIO23 A IO, RUP3 77 EXIO35 N IO 101 IO, DIFFIO_L2p, (FLASH_nCE,nCSO) B IO, RDN1
-
PDF
MC9S08DZ60_Data_Sheet.pdf
— VDD 8 5 3 V 40 31 — PTD6 PID6 TPM1CH4 SS 9 6 4 PTG0 EXTAL 41 32 — PTD7 PID7 TPM1CH5 42 33 21 BKGD MS 10 7 5 PTG1 XTAL 11 8 6 RESET 43 — — PTC0 ADP16 12 9 — PTF4 ACMP2+ 44 34 22 PTB0 PIB0 ADP8 13 10 — PTF5 ACMP2- 45 — — PTC1 ADP17 14 — — PTF6
in „Bei AD-wandlung Bitsverlust“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
WZU-Rev1.3.pdf
6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 LDR-05 IC5 0V TME1 C3 9 33 2 1 100n RESET C C (ADC7)PA7 34 4 5 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 98 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 V V (ADC6)PA6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 33 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 C11 A (ADC5)PA5 35 R R R R R R 3 R R R R R R R RR 0V R R R R R R R R
in „ELV - DCF Großuhr ELV9991 alias ZILOG Z86E0812PSC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
12062017_Schaltplan.pdf
2.6A - l IC1 1 A PA1/2.6A SW2- X2-5 5 R e V GND I V r Q1 9 RESET (ADC7)PA7 33 - C12 C13 e 5 (ADC6)PA6 34 D 0,33uF/25V 0,1uF/20V 2o 16 MHz + (ADC5)PA5 35 F1 S DP 12 XTAL2 (ADC4)PA4 36 INPUT/2.2A X8-3 SpicSpiceOrder 2 + (ADC3)PA3 37 X8-4 S1B + 13 XTAL1 (ADC2)PA2 38 GND/2.2C X8-2 1A GND (ADC1)PA1 39 MSTBV4
in „Messtechnische Schaltung mit uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Schematic_bruce-2_2024-12-19.pdf
TO LESSEN CAPACITOR BUYINGTSOP4838 R21 10k 8 INT PGND 17 1 30R 1 R5 R6 VOUT 9 OTG PGND 16 GND C33 C34 CON1 2 OUT 1.2 DROP 65MA CURRENT 150R 150R 10 CE# SYS 15 10uf 22uf C9 C6 2 + GND 3 GND N 11 ILIM SYS 14 10uf 100nf C VS GND G 12 TS BAT 13 1 - C C11 IR26-51C/L110/TR8 E QON# BAT BAT 100nf R4 R GND GND
in „Möglicher Fehler mit AO3400 und Bauteilen U4 Bruce github“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Schematic_bruce-2_2024-12-19.pdf
TO LESSEN CAPACITOR BUYINGTSOP4838 R21 10k 8 INT PGND 17 1 30R 1 R5 R6 VOUT 9 OTG PGND 16 GND C33 C34 CON1 2 OUT 1.2 DROP 65MA CURRENT 150R 150R 10 CE# SYS 15 10uf 22uf C9 C6 2 + GND 3 GND N 11 ILIM SYS 14 10uf 100nf C VS GND G 12 TS BAT 13 1 - C C11 IR26-51C/L110/TR8 E QON# BAT BAT 100nf R4 R GND GND
in „Möglicher Fehler mit AO3400 und Bauteilen U4 Bruce github“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
siggen1-F_Fab.pdf
0 76 6 MMBT3904100nF 0 V 6 u u C121 0 F 1 R1k 1 41 F 51 Y 1d 2 L10R135kR70 F C124 C 6 0 1 10k C u R34 O 1 a / d R20 nF10uF10uF/25V/0603 _ R1132 C37 0 0 X 5R BFu a 6C23 0n0nn2 n 5 R16 U3 2 k 1 1 T 0 e 102 / 100n1610 L C711 1n_060R17 1nR0003 0 J11 - 1 B C V 3331n_0603 30R220C33C35 1 33 _ V C73 5 1 41 0
in „KiCAD: durchsuchbarer Bestück-Plan als pdf?“ · Platinen ·
-
Thread
Pressverschweißen von Kabelenden
einem Video vom letzten Jahr an: https://www.youtube.com/watch?v=4cOmvY-Hlrg&t=0s&index=4&list=PLNJ-Ss73AZAAxilkjrC3pz_69Cafq8W8K Die Lamellenlösung gefällt mir noch nicht so wirklich. Da greife ich dann lieber zur Vollmaterial-Leitung. Mir machen da halt die Länge und das Gewicht Sorgen. Danke
sicher zuwenig. Ausgehend von 400A für 10 Sekunden und einer Ader 8AWG, 16cm lang: - 8AWG = 8.34qmm - Widerstand: 0.32mOhm - Gewicht: 12g (nur das Kupfer) - Spannungsabfall: 130mV - Verlustleistung: 51W - Erwärmung: 110K (11K/s) Bei einem Gesamtgewicht von 1200g sind 12g 1%; 130mV von 10.5V
Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·Johannes Z. · ·45 Antworten
-
PDF
atmega32.pdf
1 2 Temperaturmessung C Stopp 1 2 5 PB3/(OC0/AIN1) PA3/(ADC3) 36 1 2 +5V Freigabe-Laden 1 2 6 PB4/(SS) PA4/(ADC4) 35 1 2 Freigabe_Laden PB5/(MOSI) PA5/(ADC5) R1 Freigabe_Entladen Freigabe-Entladen 2 7 PB6/(MISO) PA6/(ADC6) 34 1 2 10k 1 2 8 PB7/(SCK) PA7/(ADC7) 33 1 2 R2 0 RESET 1 2 9 RESET 1k R3 +5V
in „AVR mega32 brauche Hilfe zur Programmierung, erstmal LED an und aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
VNC_AVR_Stromlaufplan.pdf
TOSC1 PC6 28 12 XTAL2 TOSC2 PC7 29 1k T0 PB0 1 T1 PB1 2 E RE 3 RW AIN0 PB2 4 RS RES 9 AIN1 PB3 5 RESET SS PB4 6 MOSI VCC MOSI PB5 MISO MISO PB6 7 SCK SCK PB7 8 C 14 PD0 RxD0 ADC0 PA0 40 D0 C SPI-Master 15 PD1 TxD0 ADC1 PA1 39 D1 16 38 D2 SCLK 17 PD2 INT0 ADC2 PA2 37 D3 SDI 18 PD3 INT1 ADC3 PA3 36 D4 SDO 19 PD4 OC1B ADC4 PA4 35 D5 J3/J4 auf SPI CS 20 PD5 OC1A ADC5 PA5 34 D6 RE PD6 OC2B ADC6 PA6 D7 setzen 21 PD7 OC2A ADC7 PA7 33 C F C C E D D C V R N N V A A G G LC-Display 4x20 (DIP-204-4) 0 0 2 1 1 1 3 3 3 1 A1 optional VCC R2 VCC B 10R R3 B 47 C1 C2 C3 A+ 17 100n 4.7u
in „SPI Schaltplan !Hilfe!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·