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Oszillator_TTL-Quarz.pdf
Quarzoszillatoren Dieser Bericht beschreibt Quarzoszillatoren, die mit modernen Logikschaltungen der Serien SN74ALS, SN74AS und SN74HC aufgebaut sind. Nach einer grundsätzlichen Betrachtung der Arbeitsweise von Oszillatorschaltungen werden die verschiedenen Schaltungstypen vorgestellt und erprobte Schaltungen sowohl
in „Quarz-Frequenz anpassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszillator_TTL-Quarz.pdf
Quarzoszillatoren Dieser Bericht beschreibt Quarzoszillatoren, die mit modernen Logikschaltungen der Serien SN74ALS, SN74AS und SN74HC aufgebaut sind. Nach einer grundsätzlichen Betrachtung der Arbeitsweise von Oszillatorschaltungen werden die verschiedenen Schaltungstypen vorgestellt und erprobte Schaltungen sowohl
in „10 MHz Quarztaktgeber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dokumentation.PDF
2.5V_REFE PIT501 0 PIIC1GND Q8 PIIC13011 AUX4X PII3903PC7 / I2S3_MCK ADC7 / PA7PI411023 AUX6X 7 GND M74HC4094M1R AUX5X PII4003PC8 USART1_CK / PA8PI421041 TX1 P2 2 AUX9X PII5104PC9 USART1_TX / PA9PI431042 RX1 C38 3.3V AUX10 PII5205PC10 / I2S3_CK USART1_RX / PA10PI441043 AUX7X GND Y1 AUX11 PII5305PC11 /
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_Dokumentation_V1.7_Stand_27.02.2013.pdf
644 1 „Reichelt Elektronik“ ⃝ Quarz 16Mhz 1 „Reichelt Elektronik“ ⃝ „Reichelt Elektronik“ Latch (SN74HC573) 13 ⃝ LED Treiber (UDN2981A) 13 „Reichelt Elektronik“ ⃝ Mosfets (IRLU024N) 10 „Reichelt Elektronik“ ⃝ „Reichelt Elektronik“ 3 zu 8 Decoder (74HC238) 4 ⃝ IC Sockel 20-polig 13 „Reichelt Elektronik
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit 74HC4538 Zeitgliedern
VCC R1 10k S1 Taster R2 10k C1 100nF GND U1A 74HC4538 4 A 6 Q 7 B 11 GND 12 A 10 Q 9 1k R5 D1 LED rot GND U1B 74HC4538 13 CLR 15 C 14 R/C C3 47uF R4 1M VCC 2 R/C 1 C2 47uF R3 330k VCC 3 C 1 U1C 74HC4538 16 VCC GND 8 GND 10s 30s
in „Reset von TLC555 bei Power on und Power off“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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demo_SCH.pdf
+3VESP CD DC IC1a +3V OO R11 GPI012 10K CD CO CO CD 74HC04SMD DC GPI03 GND IC1b CD4002BE GND OO R12 GPI04 X1a GPI013 10K GPI04 CD 10K 74HC04SMD IC1c +3V C\J ~nco CD DCO DC OO R13 GPI014 GND U _ o o X1b 10K O CD GND GND GND CD 74HC04SMD
in „Vollständige Abschaltung ESP8266-12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Quad-Decoders
1 2 3 4 5 6 A IC1 2 5 ADEL 1 IC2A 3 4 6 D2 10 Q2 74HC86N 1 IC3A 2 74HC00N 4 6 D4 12 Q4 4 IC2B 11 IC2D 10 4 IC3B 5 13 Q6 15 14 5 74HC00N B TP1 TP2 TP3 TP5 A_IN B_IN CLK +5V IC1P IC2P IC3P 100n GND LEFT RIGHT TP4 Quad_decoder_Up_down 29.06.2026 13:12:23
in „Impulsausgabe mit Dreh-Inkrementalgeber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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FAG_BBRTS_bk_rev_SCH.PDF
R R C C 1 +5V U5 5 C17 C 1 B2 C A 4 1 2 B1 V S 3 6 C-0402 2 2 0 D 0 N 4 - G 6- R R 2 7 1 + +5V U4p 74HC74 5 U6b PR Q TS922ID 4 5 +5V FSA3157 D 2 3 CLK L1 TC4423 1 CLR Q\ 6 lang K4 lang B 2 1 1 5 4 VDD GND K2 kurz 6 3 A 2 1 1 7 2 L2 kurz 8 1 R7 U3 1 2 R-0402 2 1 +5V 0 3 +5V +5V 0 R U4p 74HC74 - 2 U2 +5V R 5 10 PR Q 9 2 C 0 2 0 1 B2 V A 4 12D 2 4 1 0 U7 3 B1 S 6 CLK 11 CLK 7 0 1 - 2 1 - R R Type 2 0 C11 13 CLR Q\ 8 R 1 R 1 0 4 D 1 - 1 2 N grrd R R K6 G SDA 1SDA VCC 14 1 C-0402 1 SCL 2 SCL 2SCL H0 13 15k U6a FSA3157 A0 W1 SCL 3 12 2 1 K5 4A1 H1 11 R9 2 - 22k 5A2 L1
in „Ebike Drehmoment-Sensor auswerten“ · Fahrzeugelektronik ·
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Schaltplan einer Motorsteuerung mit H-Brücke
PWR R7 1k IC2 CX1117-5 +Vout Vin J1 VD=VS C2 104P C3 104P C1 47uF/35V VCC +5 J3 J4 IC3A 74HC00 IC3B 74HC00 IC3C 74HC00 IC1 D1 D2 D3 D4 VSS VSS GND VSS VSS OUTPUT1 OUTPUT2 OUTPUT3 OUTPUT4 ENA ENB CSA CSB M1 M2 R1 10k R2 10k D9 D11 R9 100k R8 100k R5 100k R6 100k D5 D6 D7 D8 R4 10k R3 10k L298
in „PWM -> DAC: Frage zu einfacher Lösung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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elv.pdf
P7.1/KS5 SEG13 71 13 s SH D C r S H A C A 50 P7.2/KS6 SEG12 72 12 u D3 4 D 3 4 B 1 51 P7.3/KS7 SEG11 73 11 s 2 2 Mode SEG10 74 10 g m 1 3 C40 E SEG9 a k 17 V SEG8 75 9 e H T XTIN 0 SEG7 76 8 m Z L A 1 18 0 SEG6 77 7 e M D Input XTOUT 1 SEG5 78 6 2 C41 15 3 SEG4 79 5 H 2 XIN 1 SEG3 80 4 s z 3 1 3 14
in „Frequenzzähler 1Hz - 40MHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tFXKSKyORc24h2V2.pdf
O C C M S ICW3 C Q D O C C M S N0FSR3 8 P0ICP408 9 V T H D 0 V T H D V T H D 3.3K FSR3 GND C CLGND 74HC595 S S D 0 74HC595 S S D 74HC595 S S D CN500 R141 C120 1 1 2 3 3 5 647 N5 6 7 0 C 11 223 4 3 6 4 N 5 6 7 0 0 11 223 435 6 4 N 5 6 7 0 0 P0R14101 P0R14102 C114 74HC4053 0.1 1 Q Q Q Q Q Q Q G1 1 1 C
in „Risiko | Nicht?“ · Offtopic ·
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test2901.bas
daten config portb.2 = output config portb.3 = output config Portb.4 = output clock alias portb.2 'pin 11 74hc595 latch alias portb.3 'pin 14 74hc595 daten alias portb.4 'pin 12 74hc595 '01001010 clock=0 latch=0 daten=0 do clock=0 daten=1 clock=1 waitms 100 clock=0 daten=1 clock=1 waitms 100 clock=0 daten
in „Abfrage von ca. 130 Tasten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C167_lcdmodul.pdf
abgebildeten Schaltung wird dazu der 4- • Der Port 0 des C167 wird beim RESET-Vorgang zur fach-NAND-IC 74HC00 verwendet. Einstellung bestimmter Buskonfigurationen gelesen. Durch externe Pull-Down-Widerstände (siehe Schaltplan Die folgenden Diagramme zeigen das Timing eines im kitCON-167-Handbuch) werden
in „C164 - Buskonfiguration und \CS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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korad_ka3005p_display-board.pdf
100 g 100 GND16 VDD Q0 15 R8 100 3 DP NPN VCC 74HC95 D2 D6 D1 D5 D3 GND C Q8 C R12 2 U3 1 9 8 6 100 9 8 VCC Q8 GND 7 GND 11 9 8 6 NPN 10 Q7 6 GND R9 100 10 a DPY 11 MR Q6 5 R10100 7 f a a GND SHCP Q5 R11 100 bc a a Q4 12 STCP Q4 4 R12 100 1 e f bf
in „korad ka3005p“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kicad_vergleich_v_03.pdf
gennum.dcm 3 24-08-2017 gennum.dcm 3 22-05-2017 graphic_symbols.dcm 29 24-08-2017 Graphic.dcm 29 30-10-2017 hc11.dcm 5 24-08-2017 hc11.dcm 5 22-05-2017 infineon.dcm 21 24-08-2017 infineon.dcm 21 22-05-2017 intel.dcm 32 24-08-2017 intel.dcm 32 22-05-2017 interface.dcm 157 24-08-2017 interface.dcm 191 30-10-2017
in „Neues bei KiCAD Nightly-Builds ab 2017 Okt.“ · Platinen ·
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Schaltplan mit 74HC390 Zählern und LM336 Spannungsreferenz
Vc, GND, Vcc, OUT, R8, R7, R1, R11, R10, R9, R5, R2, R3, R4, C6, C1, C2, C3, C4, C5, IC4, LM336LP, D1, D2, IC1A, 74HC390N, IC1B, IC2A, 74HC390N, IC2B, IC3A, 74HC390N, IC3B, +5V, GND, R12, X1.24, V+, X1HZ, H1, H2, H3, H4, MOUNT-HOLE3.2
in „Uhr mit cmos-ICs“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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_schaltung.pdf
100k 100k D W IOFF = 0.0mA 2 ION = 1mA R2 R5 U1A D1 U1B U5B U7 1 2 3 4 3 4 I2 Q0 I1 Q1 TCLOSE = 50ms 74HC14 D1N4002 74HC14 74HC14 1 261k 220k V1 5Vdc D2 2 I3 2 R10 Q1 U4 D1N4002 U6 R8 I0 TOPEN = 200ms TCLOSE = 10ms 10k 1 12 C2 BC337/INF 2 100n C 470 U8 C U3 TOPEN = 40ms R6 R3 C1 R4 TCLOSE = 10ms 1 1 100k 22k 100n 10k R11 100k R7 200 0 B B A A Title Detection by TUD B.D. Size Document Number Rev Custom<> <RevCode> Date: Monday, March 12, 2012 Sheet 1 of 1 5 4 3 2 1
in „Lastschaltung und -erkennung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltung.PDF
Header 4 U1 74HC164 GND GND GND D1-D8 arbeiten mit Display 2 Common Anode 7 GND B 1 A D2 3 R1 1K 11 8 Q1 4 R2 1K 7 A 12 D5 9 CLK Q2 5 R3 1K 4 B D1 + CLR Q3 6 R4 1K 2 C 9 D6 Q4 10 R5 1K 1 D D2 + Q5 11 R6 1K 10 E 8 D7 Q6 12 R7 1K 5 F D3 + 14 Q7 13 R8 1K 3 G 6 D8 VDD Q8 DP D4 + Pinbelegung U2 74HC164 4-display D1 D2 D3 D4 Siebensegment-Belegung VCC: Positive Spannungsversorgung (+) 3,3-5V- (empfohlen: 5V-) A (11) Display 1 DAT: Serieller Dateneingang (ein Datenframe sind VCC DAT 2 Bytes, erster
in „LED-Display-Dig-2R 74HC164 Reichelt ATmega8 Assembler 810568“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GZH2350.pdf
P41 C 3 Q 5 P Q Q 1 P Q / 0 5 / 0 5 4 1 P 0 0 1 P0 5 5 1 5 51 R R R R P3 P 3 50 Q 0 54 6 4 QA A 74 84 D4 D 4 P62 R P72 R D4 D4 4 4 U74 P2 4 3 53 62 T T P11 C 30 R 3 R3 R0 O O 9 E C 8 + R2 2 C 2 D 1 1 + 2 2 1 E G 7 1 P P +P 1 P K3 Q T 1 7 27 Q T T P32 R P1 C 4 C4 / 1 C R 6 2V 31 P01 C Z5 ZV 2 + T U74
in „Endstufe KFZ will nicht mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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avr_vga.pdf
14 R11 470 7 ü 100n 20 AREF PC3(ADC3) 27 3 D QH 74AC08D 8 A3 Y3 12 470 B 3 13 G AVCC PC4(ADC4/SDA) E A4 Y4 C16 PC5(ADC5/SCL) 28 4 F 4 8 Clock Switch 100n +5V 5 G 6 1 G 4 14 9 PB6(XTAL1/TOSC1) 6 H 5 IC7B 9 74ACT244DW 5 15 1 2 3 10 PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 2 RXD_VGA/1.2C 2 CLK 74AC08D 10 JP10 3 15 9 PD1(TXD) 4 TXD_VGA/1.2C 1 INH 8 CLK_EX/1.3C 8 PD2(INT0) 5 SH/LD 10 IC7C VGA +5V QG2 GND PD3(INT1) 6 74HC165D 14 NC/TS 1 n 7 PD4(XCK/T0) 11 VCC C1 1 VCC PD5(T1) 8 PD6(AIN0) 12 B PD7
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sch2378.pdf
1 C 1 C 1 C 6 DISCHARGE OUT 5 NC M M M C VCC = 14 A GND C C C C 4 THRESHOLD CTRL 1 1 1 A 3 ADJ_GND 11 2 SWITCHES 81 11 91 0 0 0 0 C TRIGGER R R R CU2 21 21 21 21 C n CSW2 C C C SN74HC14PW 1 7 VCC=3V3 RESET GROUND 1 2 4 1,2 3,4 3 4 SW_RESETn 3 CSW1 GROUND 1 NMI 5 6 C 1,2 3,4 9 8 SW_NMIn C 3V3 CSW3 BOOT
in „Renesas E10A-Emulator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Mikrocontroller-Schaltung mit LEDs
SW1 Button 1, SW2 Button 2, R1 10K, U1 ATmega85A-P, R2 470, R3 10K, U2 74HC595, LED Blau R4 220, LED Blau R7 220, LED Rot R8 220, LED Rot R11 220, LED Rot R12 220, LED Rot R16 220, LED Rot R19 220, LED Rot R20 220, LED Rot R21 220, LED Rot R23 220, LED Rot R24 220, LED Rot R25 220, LED Rot R26 220, LED Grün R27 220, LED Grün R28 220, U3 74HC595, U4 74HC595, AVR-ISP-6, C1 100 nF, C2 100 nF, R5 10K, R6 10K, R9 220, R10 220, R13 220, R14 220, R15 220, R17 220, R18 220, R22 220, R29 220, R30 220, R31 220, R32 220, R33 220, R34 220, R35 220
in „Fragen zur Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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resteliste_2.pdf
Bezeichnung Angebot 24C02 WMN6P 30 SO8 2 KBit (256 x 8 Bit) 3,00 € 28F02DA 25 PLCC40 256K *8 Flash 8,00 € 74FCT244 50 SO20 DigitalIC 5,00 € 74HC373DW 50 SO20 TTL 5,00 € 74HC374D 50 SO20 TTL 5,00 € 74HCT4051 50 DIL16 TTL 5,00 € 74LS123 50 SO16 TTL 5,00 € 93C66BN6 25 DIL8 Serial EEPROM 3,00 € AD1100A 10 SO8 Analog
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TC07_5x7.c
Z5 LATDbits.LATD5 #define Z6 LATDbits.LATD6 #define Z7 LATDbits.LATD7 #define PULS LATCbits.LATC0 //74HC595 PIN11 SHCP #define OUT LATCbits.LATC1 //74HC595 PIN12 STCP #define IN LATCbits.LATC2 //74HC595 PIN14 DS #include <p18F452.h> //*******Global-Variablen Deklarationen********* int i,j,k; double l,
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TC07_5x7.c
Z5 LATDbits.LATD5 #define Z6 LATDbits.LATD6 #define Z7 LATDbits.LATD7 #define PULS LATCbits.LATC0 //74HC595 PIN11 SHCP #define OUT LATCbits.LATC1 //74HC595 PIN12 STCP #define IN LATCbits.LATC2 //74HC595 PIN14 DS #include <p18F452.h> //*******Global-Variablen Deklarationen********* int i,j,k; double l,
in „5x7 DOT Matrix TC07 mit 74HC595 PROBLEM !!!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TC07_5x7.c
Z5 LATDbits.LATD5 #define Z6 LATDbits.LATD6 #define Z7 LATDbits.LATD7 #define PULS LATCbits.LATC0 //74HC595 PIN11 SHCP #define OUT LATCbits.LATC1 //74HC595 PIN12 STCP #define IN LATCbits.LATC2 //74HC595 PIN14 DS #include <p18F452.h> //*******Global-Variablen Deklarationen********* int i,j,k; double l,
in „5x7 DOT Matrix TC07 mit 74HC595 PROBLEM !!!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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430JTAG.pdf
33K 8 A4 Y4 12 330R TCK TCK 1 23 11 8 CTCLK CTCLK R5 R14 TMS TMS 2 JTAG 22 10 9 CTDO 1 G TDI TDI 3 NC 10 9 TEST 21 9 10 GND 33K 330R TDO TDO 4 VCC 8 7 XOUT 20 8 R6 74HC244 R15 TEST 5 GND 6 5 RST 18 6 11 UB 9 XOUT GND 6 TDO 2 1 TDI EN_JTAG
in „MSP430 JTAG -> Layout gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdcon.asm
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über RS232 mit 115200Baud in den * ;* Speicher
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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Liste.txt
Counter 11x F543 XAA9834???????? 70x 74ACOO GUAD 2xNAMD 113X UY70092A BA3896KV 919 130 31x 74LCX373MTCX (latch) 55x BHAAA EL7531 (Stop down) 56x RDW 17-18 5x MC1488 (Quad Eip.232 Driver ) 1X atf-13736 wfk:L78-032A
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TNC2-CPM.pdf
2 + C26 C25 C24 X R Q8 14 9 10 GND 3 3 Z 7 C9 Q9 13 11 12 BAUDB IC13 1 D B 1 12 IC9D 2 Q10 15 JP4 R Q2 R 11 C 9 IC9C 1 1 4 R11 13 + 8 RES Q12 2 2 JP2 D 8 74HCT32N 10 R Q13 3 3 1 2 L R D2 Q14 3 4 74HCT32N 9 5 6 C23 P0 1 2 12 RES P0\ 10 7 8 R D R 9 10 74HC4060
in „Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nightsky_arx15.pdf
Spec PM_SLP_S0 2 7 50 PM_PWROK R264 0_04 7 2019.11.28 57 VR_READY 2019.11.28 3.3V 3.3V 3.3V 2019.11.28 3.3V 2019.11.28 4 U10D U62 3.3V 4 U10C 1 74LVC08APW 74AHC1G08GW 4 U10B 1 74LVC08APW 12 ON 5 4 U10A 1 74LVC08APW 9 11 PWR_GOOD R847 0_04 1 1 74LVC08APW
in „SMD TGAJ TVS Diode USB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IDE11.PDF
Motorola-MCU´s (bzw. einem der funktionsgleichen Second-Source Bauteile von Toshiba) ausgestattet sein: MC68HC11A8 MC68HC11A1 69 IDE11 V2.3 Benutzerhandbuch MC68HC11A0 MC68HC11E9 MC68HC11E1 MC68HC11E0 MC68HC811E2 MC68HC11F1 Zudem muß das Zielsystem folgende Anforderungen erfüllen: 8 MHz Quarztakt freier SCI-Anschluß
in „Programm zum MC68HC11 auslesen und programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_neues_Multimeter.pdf
B 1N5817 470uF R13 1k LED Rot (oder BC547-C) 2.2k C8 1uF 6 GND GND GND B B R14 1k U4 U3 U5 C2 R3 SN74HC00N CD4013BE SN74HC08N 6.8nF 4.7k R2 C5 R6 1 1A VCC 14 4.7k 1 Q1 VDD 14 1 1A VCC 14 1uF 100 2 1B 4B 13 2 Q1# Q2 13 2 1B 4B 13 3 1Y 4A 12 3 CLOCK1 Q2# 12 3 1Y 4A 12 4 11 4 11 4 11 5 2A 4Y10 5 RESET1
in „Suche günstiges Multimeter mit Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AVR_VGA.pdf
1 2 3 4 5 6 +5V + A 0 0 A C12 3 1 S1 Reset 10µ R2 R4 10 SER 74AC08N X2 1 3 RESET 1 23 11 9 1 IC3A R 1 11 2 4 D PC6(/RESET) PC0(ADC0) 24 12 A QH 3 2 18 R1 6 L C6 C7 100n 22 PC1(ADC1) 25 13 B 2 IC4A 4 A1 Y1 16 R3 470 G 2 12 21 GND PC2(ADC2) 26 14 C 7 6 A2 Y2 14 R5
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V01.pdf
I7 O7 11 11 O7 I7 8 R6 QH I 9 I8 O8 10 10 O8 I8 9 13 G QH* 9 VS GND CD+ GND Q8 UDN2981A ULN2803A IRLZ35N 10K B 74HC595N K 3 GND B GND 1 R GND R2 High-Side-Treiber Low-Side-Treiber +UB GND B IC7 IC8 A 1 18 18
in „Ansteuerung einer Flip-Dot Matrix“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC595.pdf
D D D D D 8 L L L L L L L L 1 R1 XK1.1 XK1.2 XK1.3 XK1.4 XK2.1 R DATA 14 SER QA 15 R2 QB 1 R3 SCK 11 SCK QC 2 R4 GND SCL 10 SCL QD 3 R5 A S S C B +5V +5V 12 QE 5 R6 D R N RCK RCK QF 6 R7 E QG 7 R8 +5V XK2.2 XK2.3 XK2.4 1 C 1C QH V V ENABLE 13 G QH* 9 B IC1P IC2P B D D 74HC595D +5V +5V +5V +5V +5V +5V
in „Schieberegister (74HCT595) in C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RBC-1200_Control_Panel.pdf
13 RCK QB 15 dp R7 150R GND G QA SM320361G-0 GND 74HC595 DS1 s 11 12 s 7 a DIG1 9 a b DIG2 C 4 c DIG3 8 t 2 6 r 1 d DIG4 W 10 e ( f C4 C10 C6 C3 C8 C7 C9 5 g 3 C dp C DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP C5 DNP SM420401G (CA) L9 L8 L7 L10 L6 L4 L5 VCC LED LED
in „STC ISP Programming Software Sicherheitsfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_IRM_2022-06-06.pdf
GND GND GND B R12 B 1M C9 optional zum R14 Kalibrieren von kurzer 1k Leitungslaenge U4 U3 U5 C2 R3 SN74HC00N CD4013BE SN74HC08N 6.8nF 4.7k R2 C9 GND C5 R6 1 1A VCC 14 4.7k 1 Q1 VDD 14 1n 1 1A VCC 14 1uF 100 2 1B 4B 13 2 Q1# Q2 13 2 1B 4B 13 3 1Y 4A 12 3 CLOCK1 Q2# 12 3 1Y 4A 12 4 11 4 11 4 11 5 2A 4Y10
in „TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B“ · Projekte & Code ·
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Multiplexer_Voltmeter_Logger.pdf
_2-/2.5D V V V 11 SCK QC 2 6 I6 O6 11 DRV_RELAY_1+/2.3D IC4P IC5P IC6P QB 1 7 I7 O7 10 DRV_RELAY_1-/2.5D D D D 14 SER QA 15 8 GND CD+ 9 8 G 8 G 8 G 5 ULN2003AN + 74HC595N 0V 13 G QH* 9 IC2 1 I1 O1 16 DRV_RELAY_7+/2.3E
in „PM2528 als Scannermultimeter mit GPIB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausschnitt eines Schaltplans mit ICs
R3 10K U2 74HC595 14 SER 11 SRCLK 10 SRCLR 12 RCLK 13 OE 16 VCC 1 QA 1 QB 2 QC 3 QD 4 QE 5 QF 6 QG 7 QH' 9 GND 8 U3 ULN2803A COM 10 18 01 17 02 16 03 15 04 14 05 13 06 12 07 11 08 09 GND 01 02 03 04 05 06 07 08 +5V R12 10K U4 74HC595
in „Fragen zur Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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AN1010.pdf
Application Note AN1010/D Rev. 1, 5/2002 M68HC11 EEPROM Programming from a Personal Computer Introduction This application note describes a simple and reliable method of programming either the M68HC11’s internal EEPROM or the EEPROM connected to
in „Programm zum MC68HC11 auslesen und programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM_02_FSK_Polling_868.bas
.5 'init the spi Spiinit Waitms 100 Toggle Led Call Rf_cmd(&Hcc00) Call Rf_cmd(&H9362) '868MHzband, 11.5pf, fsk90kHz, 2MHz clock Call Rf_cmd(&Ha686) '868.35MHz Call Rf_cmd(&Hc811) '19,2 kbit Call Rf_cmd(&Hc220) 'tx bit sync Call Rf_cmd(&Hc001) 'TX off Call Rf_cmd(&Hd240) 'PLL 25% Call Rf_cmd(&Hb300) '
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Bauteile.pdf
l t r p t n t t t t e k 1 2 a / N T A i a a a a a e i i n e z S S S S S e B B A P B B 1 2 Bauteil 74xxxx 74HC374ADW SMD 8BitFlipFlop 24 0,30€ 3 Bauteil 74xxxx 74HCT161 SMD Counter 30 0,70€ 4 Bauteil 74xxxx 74150 Multiplexer,Decoder 21 3,00 € 5 Bauteil 74xxxx 74168 SMD 8BitparallelOut SirelsShift Register 50 0,40€ 6 Bauteil 74xxxx 74HCT573D SMD 92 7 Bauteil 74xxxx 74LS04 Bedrahtet 12 8 Bauteil 74xxxx 74LS123 Bedrahtet 18 9 Bauteil AD Wandler MAX1282 SM 40 10 Bauteil Brückengleichrichter FBI6M1M1 80V 5A 345 11 Bauteil Buchsenleisten
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Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9 17 2A3 D 2Y3 3 2 DATA7 2A4 G 2Y4 12 10 0 3 1 11 VCC 18 20 C1 21 0.1uF 22 23 24 25 ParallelPort Figure 1 : Schematic for the ATMEL ISP Value Added Dongle Using a 74HC244 Tri-State buffer as the main component, operation is extremely simple. The two
in „AVR ISP Dongle und AT89S52“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9 17 2A3 D 2Y3 3 2 DATA7 2A4 G 2Y4 12 10 0 3 1 11 VCC 18 20 C1 21 0.1uF 22 23 24 25 ParallelPort Figure 1 : Schematic for the ATMEL ISP Value Added Dongle Using a 74HC244 Tri-State buffer as the main component, operation is extremely simple. The two
in „Dongle Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9 17 2A3 D 2Y3 3 2 DATA7 2A4 G 2Y4 12 10 0 3 1 11 VCC 18 20 C1 21 0.1uF 22 23 24 25 ParallelPort Figure 1 : Schematic for the ATMEL ISP Value Added Dongle Using a 74HC244 Tri-State buffer as the main component, operation is extremely simple. The two
in „Spannungsveränderung schaltet Relais für ca. 30Sek->nur wi“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9 17 2A3 D 2Y3 3 2 DATA7 2A4 G 2Y4 12 10 0 3 1 11 VCC 18 20 C1 21 0.1uF 22 23 24 25 ParallelPort Figure 1 : Schematic for the ATMEL ISP Value Added Dongle Using a 74HC244 Tri-State buffer as the main component, operation is extremely simple. The two
in „ATMEGA 128 lässt nur neinige Programmiervorgänge zu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9 17 2A3 D 2Y3 3 2 DATA7 2A4 G 2Y4 12 10 0 3 1 11 VCC 18 20 C1 21 0.1uF 22 23 24 25 ParallelPort Figure 1 : Schematic for the ATMEL ISP Value Added Dongle Using a 74HC244 Tri-State buffer as the main component, operation is extremely simple. The two
in „ISP was nun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9 17 2A3 D 2Y3 3 2 DATA7 2A4 G 2Y4 12 10 0 3 1 11 VCC 18 20 C1 21 0.1uF 22 23 24 25 ParallelPort Figure 1 : Schematic for the ATMEL ISP Value Added Dongle Using a 74HC244 Tri-State buffer as the main component, operation is extremely simple. The two
in „AVR Programmierproblem ... beim Webserver von Holger B.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Application Note AVR910 which micros. details a serial programmer using at AT90S1200. VCC VCC 0 2 J1 U1 74HC244 100K 5 DATA3 1 1G C VCC 4 DATA2 19 2G V 7 2 18 J2 8 DATA6 4 1A1 1Y1 16 LEDI 1 2 GND 6 DATA4 6 1A2 1Y2 14 RST 3 4 GND 8 1A3 1Y3 12 SCK 5 6 GND 1A4 1Y4 MISO 9 10 GND 11 2A1 2Y1 9 13 2A2 2Y2 7 ISP 9 17 2A3 D 2Y3 3 2 DATA7 2A4 G 2Y4 12 10 0 3 1 11 VCC 18 20 C1 21 0.1uF 22 23 24 25 ParallelPort Figure 1 : Schematic for the ATMEL ISP Value Added Dongle Using a 74HC244 Tri-State buffer as the main component, operation is extremely simple. The two
in „Simpler AVR brenner hilfe bitte ^^“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·