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mainpage.c
SIG_INTERRUPT1) { can_get_message(); if (id==speed_power_soc_ID) // 0x778 { speed = data[0]; power = data[1] * (100./255); // Faktor 0.392157 = (100/255) soc = data[2] * (100./255); // Faktor 0.392157 = (100/255) dtostrf ( power , 1 , 2 , cpower ); // Umwandlung in Display-ASCII-char dtostrf ( soc , 1 , 2 , csoc
in „ATmega2560, Speicher voll bei Program: 30% Data 8%“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil_Darlington_v2.pdf
DGND 7 T B F R 100µ/50V EEU-FR1H101 MAX4080F 5 0 A 2 B D 1 AGND MCP3204-CI/P AGND AGND V+ R 2 +3.3V +5V_INT_D AGND SENSE/VOUT 10k R10 V- R7 1k R12 SENSE 1 3 10R 1% IC14 C4 10n IC9 V_OUT_CON 2 n 0 1 1 n 1 LM334 0 C 0 C
in „„Darlington mit Opamp“-Schaltung zum Schwingen bringen/Verständnisfrage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PICO_SDR.sch.pdf
1 2 3 4 5 6 GND C9 27p 100n C10 R11 100k U$1 U2 L3 R12 6 FT37-43 C2 +3V3 P_180 VCC 16 L4 33µH C4 10µ R13100 IC2B 7 RX_I 2 1 A C1 220n . P_0 5 +3V3 A B 7 1A 1B1 6 33µH 10µ 100 MCP6022 NF - rechts 2 SJ4 1 RF_1 5 R4 100k C D . b
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RasperryPI_CAN-S.pdf
X1 X2 GND GND GND GND +5V 1 7 R C C R4 60R R8 +3V3 60R C5 k 9 1 R 3k3 2k2 4n7 k N R 1 G R5 R6 IC1 D 100k IC2 GND GND Q1 2 RXCAN TXCAN 3 N 5 RS CANH 6 CANH 2 10MHz 8 CLKOUT/SOF 4 G R3 VREF CANL CANL 3 OSC1 TX0RTS 5 1 4 +5V 7 TX1RTS 6 TXD RXD A A X3 D OSC2 TX2RTS 11 3 B B GND D C1 C2 V RX0BF 10 VDD L L 3 17 RESET RX1INT 12 VSS 2 C3 V V 33p 33p + 16 CS 5 5 14 SI SO 15 MCP2551 100n S S 13 SCK D P D P VDD 18 +3V3 GND VSS 9 GND C4 100n GND MCP2515 GND E E 1 2 3 4 5 6 7 8
in „MCP2515 CAN-Bus Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irUsbSender-v1-0-1.pdf
footprint for the PCB! The pin connection is different than with the SOT-89! Instead use TS2950CT33 or MCP1702-3302 on J5 and J6 as workaround. D1 with 1k is really dim. +5V U1 J5 +5V +3.3V It should be safe to decrease R1 to 220 MCP1754-3302E_SOT89 D 2 J6 Conn_01x12_Male 1 3 G 1 Conn_01x02_Male R5 VI VO
in „[V] Leerplatinen für USB <-> IRMP/IRSND und STM32 controller“ · Markt ·
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Schaltpläne eines MCP1781 Spannungsreglers
Figure 1. Fixed Output Version V_BAT = 4.3V to 48V C_IN 3.3 µF 100V VIN MCP1781 SHDN GND V_OUT R_PWG 10 kΩ C_OUT 3.3 µF 16V GND µController Figure 2. Adjustable Output Version V_BAT = 4.3V to 48V C_IN 3.3 µF 100V VIN MCP1781 SHDN GND ADJ V_OUT R_TOP 17.8 kΩ C_OUT 3.3
in „Neue Bauteile: im Strom der Messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Smartphone-Screenshot von ESPHome YAML-Konfigurationscode
miso_pin: GPIO19 time: - platform: homeassistant on_time: seconds: /5 then: - canbus.send: canbus_id: my_mcp2515 use_extended_id: True data: [0x30, 0x00] can_id: 0x000C0103 - lambda: |- ESP_LOGD("CAN Strom abfragen", - delay: milliseconds: 100 - canbus.send: canbus_id: my_mcp2515 use_extended_id: True data
in „Can Bus interface reagiert nicht. Was mache ich falsch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan eines USB zu UART und I2C Konverters
PWR_FLAG, L1 FB, R1 8k, C1 100n, C2 100n, J1 USB_B_Micro, USB_D+, USB_D-, U1, U2 MCP2221AvSL, TP1 TestPoint, TP2 TestPoint, TP3 TestPoint, TP4 TestPoint, TP5 TestPoint, TP6 TestPoint, TP7 TestPoint, R2 10k, D2 red, D3 yellow, D4
in „Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review“ · Platinen · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Screenshot eines Verstärkers
pipicAmplifier2_lowR.asc input V4 PULSE(0 3.3 0 1n 10us 20us) R1 470k R2 220k D2 1N4148 U1 MCP6001 op_input D1 R3 100 GPIO27_highR V3_3 U2 MCP6001 op_input2 D3 R8 100 GPIO27_lowR R7 4.7k R5 4.7k D4 1N4148 GPIO27_lowR 0us 3us 6us 9us 12us 15us 18us 21us 24us 2.56V 2.48V 2.32V 2.24V 2.16V 2.08V
in „Analogverstärker für Mikrocontroller Oszilloskop“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan einer isolierten Spannungsregelung
Unregulated_Voltage Q7 R29 ISO_GND Gate ISO-12V OUT U16 LM675T/NOPB +IN -IN VCC -VEE R30 10K ISO_GND GateDriver R17 100K C48 1n Q3 ISO+5V/E-N 8 7 6 5 4 3 2 1 NC NC HCNR200-300E ISO_GND ISO_GND R21 150R +5V C46 1n Q6 MMBT3906 GND GND U14 MCP6021-E/SN 8 7 6 5 4 3 2 1 ErrorAmp 100K GND +5V R18 470K C47 10n U13 MCP6021-E
in „Regelstrecke isoliert & analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan mit Gate-Treiber, Optokoppler und Operationsverstärkern
Voltage, R22, 30K, R23, 10K, R24, 16K, R26, 0R0, R27, 1K0, R28, 10K, C66, 10n, C64, 220p, C65, 10n, MCP6021-E/SN, GND, +5V, R17, 100K, C48, 1n, ISO+5V, MCP6021-E/SN, U15, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, NC, GateDriver, ISO_GND, HCNR200-300E, R21, 150R, C46, 1n, +5V, Q6, MMBT3906, U14, 2, 3, 5, 6, 8, R25, 100K
in „Regelstrecke isoliert & analog“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation
amplifier https://www.mikrocontroller.de/55081067472615 V4 PULSE(0 3.3 0 1n 10u 20us) R1 470k R2 220k R3 100 R4 470k R5 470k R6 220k R7 47k R8 100 D1 1N4148 D2 1N4148 D3 1N4148 D4 1N4148 U1 MCP6001 U2 MCP6001 GPIO27 GPIO27_compC V(gpio27/2) 2.56V 2.56V 2.48V 2.40V 2.32V 2.24V 2.16V 2.08V 2.00V 1.92V 1.84V
in „Analogverstärker für Mikrocontroller Oszilloskop“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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STPicProgL.pdf
3 E+ 5 22k R23 Q1 8 MHz 1 1 2 T F 4 2 R33 R32 E- 2 R25 22k U1HH V C1 C2 22p 22p U6 5 Q_IN 470 4k7 MCP6561T-E/OT 6 Q_OUT R4 10k 3 Q32IN +15V 4 Q32OUT U4 R5 10k C10 8 1 7 VDD2 VDD1 2 TAMP 2 44 BOOT0 6 7 RST 5 GND2 GND1 4 C8 24 TC4429 36 VCC.1 R24 100nF VCC.2 +3,3V 48 VCC.3 100k 9 VCC.A +3,3V 1 VBAT R3
in „Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP23017-IO-Expansion-Board-Schematic.pdf
PIU1012 RESET PIU1017A2 VCPIH201 1 SDAD PIU1013L A2PIU1016A1 1 Header 10 PIU10NCA A0PIU1015A0 Header 10 MCP23017 VCC VCC B P2O1 VCC P0 B R2R P100nF 1CR1 RESETP110K 100K P0O2 GND L1 P100nF PWR LED GND VCC L2 R2 P42 VCC VCC VCC H3H R3R R4R H4H GND PIH301C 10K 10K PIH401C 1 PIH302D R1 P41 1 PIH402D C 3 PIH303
in „kennt jemand sich aus mit MC23017 IO-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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10115_Heizung_Bedienung.pdf
Luftfeuchte 2 0 35 CAN-BUS 618 Auswahl Sensor-Kanal Luftfeuchte 3 0 35 CAN-BUS 620 CH33 Sensor Typ MCP9701 621 CH33 Offset °C -10 10 5 622 CH33 Counts bei 0°C Cnt 0 4096 100 Nr Bezeichnung Einh Min Max Default Einstellw. 623 CH33 Counts bei 100°C Cnt 0 4096 4000 624 CH33 aktuelle Counts der Messung Cnt --- 625 CH34 Sensor Typ MCP9701 626 CH34 Offset °C -10 10 0 627 CH34 Counts bei 0°C Cnt 0 4096 100 628 CH34 Counts bei 100°C Cnt 0 4096 4000 629 CH34 aktuelle Counts der Messung Cnt --- 630 Servo Ofen Dehrichtung RECHTS 631 Servo
in „Heizungssteurung im Eigenbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ECAD_LBB01v00_LBB02v00.pdf
Axis Low-g Digital Output Accelerometer, order code: MMA7455L Linear Freescale Semiconductor 1 IC4 MCP73123-22S- SON50P300X300X100-11N Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Battery Charge Management Controller with Input Overvoltage Regulator Microchip MF order code: MCP73123-22S/MF 4 JMP1 JMP2 JMP3 JMP4
in „LED Blinky Ball Monochrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische_Last.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A +10V C108 C110 C112 C114 C116 C118 8 8 8 8 8 8 Frontplatte 100k 20A== 0,9V IC103A 100n 100n 100n 100n 100n 100n 0-10V == 0-20AX101-1 EXT 3 1 C109 C111 C113 C115 C117 C119 0-20A== 0-5V X101-2 I/U-OUT R105 2 X101-3 R106 4 4 4 4 4 4 100n 100n 100n 100n 100n 100n 8k2
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_SIMInterface_Base_v2_Sheet_1_20190912110535.pdf
ARDUINO_PRO_MICRO GPB5 6 5 1 24 R4 9 7 6 2 TXO RAW 23 VCC C1 10 VDD GPB6 8 7 3 RXI GND 22 GND 330 100nF VSS GPB7 8 4 GND RESET 21 R5 5 GND VCC 20 6 2 A3 19 VCC GND B 7 *3 A2 18 FLASH B 4 A1 ISP Connector U3 8 *5 A0 17 1 MISO +5 2 MCP23S17T-E/SS 9 *6 15(SCK) 16 11 21 1 BTN_17_24 10 7 14(MISO) 15 3 4
in „AVR - Hilfe bei Schematics prüfung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische_Last_4.pdf
5 SCK 13 E200k C VCC PD5(T1) 12 8 SDI VREFA U-IN C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C210 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_3.pdf
5 SCK 13 E200k C VCC PD5(T1) 12 8 SDI VREFA U-IN C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C210 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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elektronische_last_2.pdf
5 SCK 13 E200k C VCC PD5(T1) 12 8 SDI VREFA U-IN C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C210 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6241.pdf
15 15 NMI G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P I15 15 4 50.0U V16 16 4 -300M GD16 16 1 TABLE {V(16,1)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1u)(2m,1m)) V13 3 13 -300M GD13 2 13 TABLE {V(2,13)} ((-100,-1p)(0,0)(1m,1u)(2m,1m)) R71 1 0 20.0E12 R72 2 0 20.0E12 R73 1 2 20.0E12 I80 1 2 500E-15 * Noise, PSRR, and CMRR I20 21 20 423U
in „Spicemodell MCP6241“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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16.10.2014_Entwurf_2.pdf
1 2 3 4 links rechts GND +3.3V VDD C111 IC101 X101 X100 PC0 8 PC0 / ADC10 PA0-WKUP 14 PA0 1 1 4.7uF GND PC1 9 PC1 / ADC11 ADC1 / PA1 15 PA1 A 2 PC10 2 PC2 10 PC2 / ADC12 ADC2 / PA2 16 PA2 A 3 PC11 3 PA12 PC3 11 PC3 / ADC13 ADC3 / PA3 17 PA3 PC12 PA11 PC4
in „Interesse an einer Sammebestellung STM32 Breakoutboards?“ · Markt ·
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17.10.2014_Entwurf_3.pdf
1 2 3 4 links rechts GND +3.3V VDD C111 IC101 X101 X100 PC0 8 PC0 / ADC10 PA0-WKUP 14 PA0 1 1 4.7uF GND PC1 9 PC1 / ADC11 ADC1 / PA1 15 PA1 A 2 PC10 2 PC2 10 PC2 / ADC12 ADC2 / PA2 16 PA2 A 3 PC11 3 PA12 PC3 11 PC3 / ADC13 ADC3 / PA3 17 PA3 PC12 PA11 PC4
in „Interesse an einer Sammebestellung STM32 Breakoutboards?“ · Markt ·
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20.10.2014_Entwurf_4.pdf
1 2 3 4 links rechts GND +3.3V VDD C111 IC101 X101 X100 PC0 8 PC0 / ADC10 PA0-WKUP 14 PA0 1 1 4.7uF GND PC1 9 PC1 / ADC11 ADC1 / PA1 15 PA1 A 2 PC10 2 PC2 10 PC2 / ADC12 ADC2 / PA2 16 PA2 A 3 PC11 3 PA12 PC3 11 PC3 / ADC13 ADC3 / PA3 17 PA3 PC12 PA11 PC4
in „Interesse an einer Sammebestellung STM32 Breakoutboards?“ · Markt ·
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UC_Board.pdf
Erzeugung der Spannungsniveaus D D N N G 2 1 G I I P MCP1700_3 1P u C 1 F 1 C 2 +3V3 I 3 VIN VOUT 2 I P P a D 1 GND N Harvester r N G t G e GND 1 o 1 I MCP1700T-3002E/TT 1 C I 3P u I IN2 P$2 GND 9P 0 C 1 1P 0 C 1 GND C 1 P$1 IN1 1 1 2 I F I n 2 I 2 +5V 1
in „AtMega1284P+XBee funktioniert nicht ohne ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Motor_Control.pdf
OUTB MOTOR_A_I1/2.1C C7 (AIN0/INT2)PB2 2 SDHN 9 14 (T1)PB1 1 DAC_A_CS SDHN SDHN OUTA MOTOR_A_I2/2.1D 100n (T0/XCK)PB0 DAC_B_CS 12 29 VSS (TOSC2)PC7 28 MCP4922 (TOSC1)PC6 27 (TDI)PC5 26 B 0V 0V (TDO)PC4 25 B (TMS)PC3 24 MOTOR_B_IN4/2.5B (TCK)PC2 23 MOTOR_B_IN3/2.5B 0V (SDA)PC1 22 MOTOR_B_IN2/2.5B (SCL)PC0
in „UV-Laserdrucker“ · Platinen ·
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Elektronische_Last_8.pdf
B3 MISO 5 SCK 13 E200k C VCC PD5(T1) 12 8 SDI VREFA U-IN C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C211 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_6.pdf
B3 MISO 5 SCK 13 E200k C VCC PD5(T1) 12 8 SDI VREFA U-IN C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C211 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_7.pdf
B3 MISO 5 SCK 13 E200k C VCC PD5(T1) 12 8 SDI VREFA U-IN C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C211 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_5.pdf
B3 MISO 5 SCK 13 E200k C VCC PD5(T1) 12 8 SDI VREFA U-IN C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C211 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EMS_V2_Bauteile.txt
10n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C6 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C7 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C8 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C9 68p C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C10
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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DE2012010361.pdf
beeinflusst wird. Die Antenne 1k 100k R5 CD1 C2 k besteht aus einen fertigen Ferritstab mit Spule und einem parallel 1 geschalteten Kondensator, der eine Abstimmung auf 77,5 kHz 100n 1u GND 110341 - 12 erlaubt. Das Antennensignal wird
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LiIon_1s_Lader.lst
TRISB,SW_VREF ;RB4(10) OUT Vref INP ON/OFF 0065 158D 00057 bsf TRISB,VREF ;RB3(09) AN9 INP Vref an MCP4151,P0W 0066 150D 00058 bsf TRISB,KEY_START ;RB2(08) INP 0067 148D 00059 bsf TRISB,KEY_STOP ;RB1(07) INP 0068 100D 00060 bcf TRISB,LED_GRN ;RB0(06) OUT to Control programm flow 0069 0023 00061 BANKSEL
in „PIC16F1827-MCP4151 TMR0-Interrupt wird immer wieder nicht ausgefuehrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_SIMInterface-Base_Schaltplan_20190313164157.pdf
4 5 Analog Inputs J4 Header_Male_3x6 123 4 5789 111111 111 +5V A A LED1 LTST-C155KGJRKT C5 +5V R5 100nF 330 U1 +5V ATMEGA32U4-AU U3 MCP23017T-ESS Buttons 1-16 330 42 AREF PF0 (ADC0) 41 J1 R4 PF1 (ADC1) 40 12 SCL GPA0 21 Header_Male_2x16 copy C6 2 UVcc PF4 (ADC4TCK) 39 13 SDA GPA1 22 16 32 1uF +5V PF5
in „ATMEGA32U4 Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische_Last_final.pdf
B3 MOSI 5 SDI VREFA 13 E C PD6(AIN0) 12 B2 PB.1 8 LDAC U-IN C202 PD7(AIN1) 13 B1 C208 9 SHDN DGND 100n DGND 100n VOUTB 10 47k D204 14 ENC-K +C205 1 VDD C212 BAT42 PB0(ICP) 15 PB.1 12 11 R210 PB1(OC1A) 16 PB.2 47µ C209 AVSS VREFB 100n PB2(SS/OC1B) 17 MOSI MCP4922-E/P PB3(MOSI/OC2) 18 MISO PB4(MISO) 19
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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16.10.2014_Entwurf.pdf
1 2 3 4 links rechts GND +3.3V VDD C111 IC101 X101 X100 PC0 8 PC0 / ADC10 PA0-WKUP 14 PA0 1 1 4.7uF GND PC1 9 PC1 / ADC11 ADC1 / PA1 15 PA1 A 2 PC10 2 PC2 10 PC2 / ADC12 ADC2 / PA2 16 PA2 A 3 PC11 3 PA12 PC3 11 PC3 / ADC13 ADC3 / PA3 17 PA3 PC12 PA11 PC4
in „Interesse an einer Sammebestellung STM32 Breakoutboards?“ · Markt ·
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Schaltplan_2.pdf
GND 4 VDD CANL 5 PC6(RESET) (CLKO/ICP1)PB0 13 16 SO TX0RTS 5 +5IOO RXD VREF TP1 1 2 (OC1A)PB1 14 D10_MCP2515_CS 15 SI TX1RTS 6 TJA1050 R 1 (OC1B/SS0)PB2 15 14 NC' NC 7 (OC2A/TXD1/MOSI0)PB3 D11_MOSI SCK TX2RTS 7 PB6(XTAL1) (RXD1/MISO0)PB4 16 D12_MISO 13 INT OSC2 8 100n +5VIO I GND 2 (XCK0/SCK0)PB5 17 D13
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit ATmega328P-AU und ADXL345
U1 ATMEGA328P-AU, U2 MCP1702T-3302E/CB, U5 MCP1702T-5002E/CB, ADXL345 BCCZ, VCC 3.3V, VCC 9V, VCC 5V, 100nF, 1uF, 22pF, 7.3728MHz, LED1 bis LED8, S1, BT1
in „Digitale Wasserwaage mit Arduino / Embedded“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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HMI_board.pdf
-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
in „Schaltplankontrolle Last- + HMI-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pif2_sch-1.pdf
2Red 1 -RESET GP7 8 h C 3 ID_SDA 150R 20 VDD TP1 V SDA R4 D3 9 8 1 ID_SCL VSS INT D SCL Green GND MCP23008-E/SS 5 N LEDG 150R 2 1 WP G R5 D4 2 24LC32AT-I/OT MCP1825S-3302E/DB +3.3V D1 5V_IN 1 VI VO 3 D D S1A G G C1 C2 2 4 U3 2.2uF 2.2uF PIF/Hat Mach XO2 SCLK (c) 2016 Bugblat Ltd SCLK MISO MISO MOSI
in „PIF_2 MachXO2-7000HC antwortet nicht“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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iot.pdf
0,1uF C52 IC1 N N ESP32-WROOM-32D__4MB_ 3 C1 1 20 G G R R76 2 RESET/OSR0 SDI/OSR1 19 2 1 1 25 T CP1 R100 3 DVDD SDO 18 2 GND_1 IO0 26 N FB0 10k 4 AVDD SCK/MCLK 17 3 3V3 IO4 27 2 2 1 2 H R4 10 5 CH0+ CS/BOOST 16 E D 4 EN IO16 28 R 1 R 1 SINGLE-CHIP-USB-ZU-UART-BRÜCKE S 2 Line Shunt 1 CH0- OSC2/MODE E G
in „Schaltung des IOT-Steckdoses mit Eagle entwickeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Orgel2-3-3.pdf
100n NaheU104 D108 Diode 1N4148 C107. Kondensator 100n naheU105 R101 Widerstand 0R 0805-JumperIR-Diode C201. Kondensator 1n R201 Widerstand 10K C202. Kondensator 1n R202 Widerstand 10K C203. Kondensator 1n R203 Widerstand 10K C204. Kondensator 10n R205 Widerstand 33k C205. Kondensator 100n R206 Widerstand 100k C206. Kondensator 100p R207 Widerstand 68K optional(CS-Pullup) C207. Kondensator 100n optional R301 Widerstand 68K optional(CS-pullup) C208. Kondensator 100n optional RN101 WiderstandPACK
in „Taster, pins sparen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schem3.pdf
52.6316k f 220nF V5VCC 4 BI D QG 14 R? 10 g d V5GND 3 1M V R C? C? C? C? C? C? 5 LE G 5 dp dp V8GND V5GND 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 3 8 R? 5 x 1k2 MGND V5GND V5GND Kathode Kathode V5GND V5GND V5GND V5GND 1 8 V5V6C V5GND 1 Programer für PIC IC? 74HC4511 7 x 240E DISP? KPSC03 Stütz C BCD5.1 V5VCC 1
in „2 versch. Spannungen messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines USB-UART-Konverters
PWR_FLAG, 5V_USB, C2, 10u, R1, 10k, J2, Conn_01x02_P, F1, USB, U1, VBAT, R2, R3, R4, R5, GP0 bis GP3, U2, MCP2221A, SL, J3, MountingHole_Pad, GND_USB, U3, ADuM1201AR, VDD1, VDD2, VOA, VA, VDA, GND1, GND2, C5, 100n, R6, 47k, MCU_RXD, MCU_TXD, GND, Conn_01x03_P, F2, 315mA, Power input 5V +/- 10%, J5, C6, 10u,
in „Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review“ · Platinen · · Schaltpläne
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PFC_FBC.pdf
RFN10NS3S T8_GATE G IRF3205 RFN10NS3S T10_GATE G IRF3205 T12_GATE G IRF3205 1 41 V RFN10NS3S R + R IC10 MCP3201 (T1/CLK0/PCINT9)PB1 40 2 2 3 8 (T0/XCK0/PCINT8)PB0 L + 8 3 4 T6/T7 T10/T11 6 +5V_SEC VREF VCC +5V_SEC I I I L4 100µH S S C13 C1 1 A S S S S C19 C18 (TOSC2/PCINT23)PC7 26 R R R PIN2 2 T1/T2 1000µF1000µF
in „PFC + Vollbrücken-Gegentaktwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LoopController-V3.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 RS232-Terminal for configuration With CH341A or MCP2221 module bridge to USB like VAA VIN+ MikroElektronika MIKROE-483, MCP2221A Breakout and Adafruit 4471 JP3 With Teensy 4.0 Development Board connect to Cortex-M7 600 MHz power of 100 mA. N : 5 : (1
in „Reglermodul für mechatronische Systeme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.cpp
include "andale_mono.h" #include "andale_mono_22.h" #include "usb.h" #include "a25l080.h" #include "mcp980x.h" #include "rtc.h" #include "rotary.h" #include "temperature.h" uint32_t systickCounter = 0; uint32_t systickCounterOverflows = 0; extern char temperatureStrBuf[32]; extern char timeStrBuf[32];
in „STM32F4 C++ springt bei __libc_init_array in den HardFault“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP1640_StepUp.pdf
E F L1 F , 3.3V or 5V (depends on SJ2) K , 0.8V < Vin < Vout EPL2014-472MLB, F: 2287385 7 1 Iout > 100 mA @ 1.2V Vin, 3.3V Vout IC1 1 6 W 2 / JP1 S 1 D JP3 1 VIN 6 VIN VOUT 5 C K M VOUT 1 B 2 R 0 : 2 B 2 , 3 R J 6 0 2 S 2 7 1 3 M GND JP2 1 R 9 R R 1 GND 1 3 EN VFB 4 P 2 1 C1 N : C2 G , SJ2 4,7uF, X7R, R: X7R-G1210 4,7 9 SJ2 10uF, X7R, R: X7R-G1210 10, F: 1735537RL, billiger F: 2112724 SJ1 2MCP1640C, F: 180020R 3 open: Vout = 5V open: external enable control closed: Vout = 3.3V closed: always enabled GND GND GND GND C C MCP1640C device provides input to output bypass when disabled D D 1 2
in „Interesse an einer Sammebestellung STM32 Breakoutboards?“ · Markt ·
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canquellcode.txt
fast, such as less than 10ms, you can use this way // loovee, 2014-6-13 #include <SPI.h> #include "mcp_can.h" unsigned char Flag_Recv = 0; unsigned char len = 0; unsigned char buf[8]; char str[20]; int giveout; MCP_CAN CAN(10); // Set CS to pin 10 void setup() { Serial.begin(115200); START_INIT: if(CAN_OK
in „Mit CAN beschäftigen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·