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Fmeter.pdf
4 IC? A 3 1 DDAT A QA A VCC VCC VCC VCC VCC 4 QB B 2 5 QC 2 2 2 2 2 6 QD T? 1 T? 1 T? 1 T? 1 T? 1 10 QE BC368 BC368 BC368 BC368 BC368 11 QF 3 3 3 3 3 12 8 DCLK 13 QG CLK 9 2 QH CLR VCC D? "MHz" 1 1 1 1 9 74HC164 1 LED A4 A3 A2 A1 A0 D VCC E S C6 2 µ1 D? "kHz" 1 LED GND A B C D E F G H B G 3 4 5 6 7
in „AT89C2051 - nur per parallel programmer?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kicad_vergleich_v_03.pdf
Bibliotheken : Teile in den Bibliotheken : EESchema-DOCLIB Version 2.0 EESchema-DOCLIB Version 2.0 74xgxx.dcm 156 24-08-2017 74xx.dcm 167 24-08-2017 ac-dc.dcm 60 24-08-2017 ac-dc.dcm 98 30-10-2017 actel.dcm 18 24-08-2017 adc-dac.dcm 177 24-08-2017 adc-dac.dcm 182 30-10-2017 allegro.dcm 29 24-08-2017
in „Neues bei KiCAD Nightly-Builds ab 2017 Okt.“ · Platinen ·
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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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Schaltplan und Simulationsergebnisse einer Schaltung
Window Help ON-DELAY-OFF_A1.raw V(puls-ein) V(+c1) V(puls-aus) I(D1) 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s ON-DELAY-OFF_A1.asc R1 560k U1 74HC132 C1 10µ U2 74HC132 D1 R4 180 V2 5 Puls-Ein Puls-Aus V1 PULSE(5 0 1 5n 5n 5 10 1) .tran 0 10 0 1m
in „Mahldauer einer Jura Kaffeemühle mit einem NE555 verkürzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan mit Multiplexern und Relais-Treiber-ICs
Ausgang Relais TBD62083APG 74HC245 PCF 00-07 PCF 10-17 74HC245 TBD62083APG Ausgang Relais +3.3V +3.3V 20 20 18 18 01 01 17 17 2 2 1 1 16 16 02 02 13 13 3 3 15 15 03 03 12 12 4 4 6 6 14 14 04 04 11 11 5 5 10 10 05 05 8 8 7 7 06 06 6 6 07 07 4 4 08 08 2 2 09 09 1 1 10 10 A0 A0 B1 B1 A1 A1 B2 B2 A2 A2 B3 B3 A3 A3 B4 B4 A4 A4 B5 B5 A5 A5 B6 B6 A6 A6 B7 B7 A7 A7 GND GND GND
in „Lichtsteuerung über i2c - ULN2803A - S12-100“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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MiniLog40.pdf
37 TRIGGER3 DATEN4 9 IC12C CLR Q 2 C 13 (ADC3)PA3 38 TRIGGER2 8 D4 74ACT74N XTAL1 (ADC2)PA2 39 TRIGGER1 10 32 (ADC1)PA1 40 TRIGGER0 MASK4 74ACT32N IC2B p 1 30 AREF (ADC0)PA0 10 9 2 C 31 AVCC 8 DATEN7 DATEN 12 IC12D 12 PRE Q AGND (SCK)PB7 7 DATEN6 11 D1 D 10 (MISO)PB6 6
in „8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer“ · 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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binary_clock_arduino_code_v10.ino
#include <Time.h> #include <Wire.h> #include <DS1307RTC.h> //Pin connected to ST_CP of 74HC595 const int latchPin = 8; //Pin connected to SH_CP of 74HC595 const int clockPin = 12; ////Pin connected to DS of 74HC595 const int dataPin = 11; //Pins for setting the time const int button0Pin =
in „Binär-Uhr Projekt Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan zur Impulsverkürzung mit 74HC132
Impulsverkürzung mit 74HC132 VCC +5 V 14 74HC132 REINGANG (langer Impuls) RIN 10 kΩ RPD 10 kΩ R 10 kΩ C 1 nF AUSGANG (verkürzter Impuls) GND Funktion: Die erste NAND-Schmitt-Gatterstufe invertiert das Eingangssignal. Die RC-Glied
in „Mahldauer einer Jura Kaffeemühle mit einem NE555 verkürzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan LCD Timing Circuit und LCD Interface
LCD Timing Circuit +5V R3 10K U3A 74HC00 3 ENABLE 10K 1 LCD Interface GND +5V Cont Reg Sel R/W Data 0 Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 A14 WR PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA7 74HC00 U3C 12 11 13 8 9 10 33pF D2 BAT85 Clock
in „Probleme mit 74LS00 und 74HCT04“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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tFXKSKyORc24h2V2.pdf
N0MCAD9 0 P 0 P S0 I PI P 0 I 0 P 0 P S 0 I P I P 0 I 5 5 5 5 5 5 5 5 0 P 0 P S 0 IP I P 0 I C538 10/10 C536 1uF MCAD9 P C P EP P P RPO P C P EP P P R P O 1 1 1 1 1 1 1 1 P C P E P P P R P O IC503 C Q D O C C M S IC504 C Q D O C C M S CIC505 D O C C M S 1uF IC507 1uF 74HC595 V T H D 0 74HC595 V T H
in „Risiko | Nicht?“ · Offtopic ·
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repeteur_RS485.pdf
transition triggers its associated *Honeywell Inc. patent 4, 670, 886 may apply. 5V 5V LTC485 LTC485 750Ω 10nF 10nF 750Ω RX RX 130Ω 130Ω TX TX 750Ω 750Ω 5V 5V 5V 5V 10k 10nF 10k 10nF B Q Q B 10k 1/2 74HC123 1/2 74HC123 10k A Q Q A CLR CLR AN67 F19 Figure 19. RS485 Repeater Schematic Diagram AN67-18
in „welchen RS485 Treiber für Multimaster?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SDR-CQDL-02.pdf
einer eingestellten Mittenfrequenz von 28200 kHz (grün) sowie nach der Teilung durch 4 am Ausgang des 74HC74 (gelb) bei 7050 kHz. Für einen Mittenfrequenz von 7050 kHz wird das Blueberry Board auf 28200 kHz eingestellt. Im Bild 2 sind die Spektren bei 28200 kHz und 7050 kHz für diese Konfiguration dargestellt
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Schaltplan mit zwei 74HC595 Schieberegistern
+3.3VIN C? 100nF/50V GND C? 1uF/10V GND SR DATA 14 IC? 74HC595PW,118 16 VCC 15 Q0 1 Q1 2 Q2 3 Q3 4 Q4 5 Q5 6 Q6 7 Q7 10 DS 4 MR 5 Q4 11 SHCP 6 Q5 12 STCLK 7 Q6 13 OE 8 GND 9 Q7S SR RST SR SHCLK STCLK +3.3VIN C? 100nF/50V GND C? 1uF/10V GND SR RST 14 IC? 74HC595PW,118 16 VCC 15 Q0 1 Q1 2 Q2 3 Q3 4 Q4 5 Q5 6 Q6 7 Q7 10 DS 4 MR 5 Q4 11 SHCP 6 Q5 12 STCLK 7 Q6 13 OE 8 GND 9 Q7S SR RST SR SHCLK STCLK GND - Reset: nMR low and then high again - DS: Data input
in „32-bit Shift-Counter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Navtex.pdf
channels, military stations for example. The 90° phase shift is carried out with two D-flip-flops (74HC74); in the process the VCO frequency is divided by 4. Oscillator frequencies fed to the mixers are 489.6 kHz (17 x 28.8 kHz) and 518.4 kHz (18 x 28.8 kHz). Since the oscillator operates below the input
in „Antenne für 518kHz Navtex Empfänger“ · HF, Funk und Felder ·
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Navtex.pdf
channels, military stations for example. The 90° phase shift is carried out with two D-flip-flops (74HC74); in the process the VCO frequency is divided by 4. Oscillator frequencies fed to the mixers are 489.6 kHz (17 x 28.8 kHz) and 518.4 kHz (18 x 28.8 kHz). Since the oscillator operates below the input
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Schematic.pdf
4 A D 13 A7_MCU D0 5F NC 12 A4 5 E H 12 A7 D1_MCU1 6B G 11 D2 A5 6 F NC 11 GND GND GND 7ENABLE/B C10 D2_MCU A5_MCU 7 B G 10 A6 GND GND GND 8 9 ENABLE/B C A6_MCU VSS ENABLE/C 8 VSS ENABLE/C 9 VCC VDD VCC VDD GND GND U7 U10 74HC4050D,653 74HC4050D,653 1 16 1 16 VCC VDD VCC VCC U2 VDD VCC 2 VCC N.C15 2
in „Problem mit CD4050B als Level Shifter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCS-3602_schematics_opt.pdf
+SVB Pl U7 11 P2 D 12 D P3 n Norrnol 14 ~ ~ : o - - SET Preset 74HCI65 I +SVB .---+------ Remote RI RI RI RI RI RI RI RI SET 1 10 IOI IO 10 10 JO 10 10 IO ·I 'C '" M - ·I 'C "' -e- M N " " ~· " - Ul U2 I i<m otcContro 74HC595 74HC595 VCC GND 40 PBO PAO/ADCO I 41 PB
in „Manson HCS-3602 HCS-3600 Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit Operationsverstärkern und Dioden
22K, R64, 360K, C31, 100n, U13D, LM324, 22K, R68, 270, P33, R69, 4K7, ANS, U1C, LM324, 8, AN3, 9, 10, C25, 1U, D9, R18, 100K, R19, 1K5, VCC, C24, 33n, R17, 4K7, 5, U1C, 74HC14, P11, 6, 4, P10, 3, U1B, 74HC14, C3, 100n, 4V7, D6, VCC, VCC, R14, 1K, Z2, Mindeststarke, Test, 1, 2, 0, R12, R13, D4, D3, D2, 1U, 1U, 1U, 10, 20, 94 Kapitel 4
in „Feger Wetterstation, Eingang ohne Wert“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan eines Toggle-FF mit 74HC00D NAND-Gattern
Toggle-FF VCC R2 10k R3 20k D1A 1 & 3 OUT 2 74HC00D C1 100pF CLK R1 6k8 C2 100pF D1B 4 & 6 5 74HC00D R4 10k R5 20k VCC
in „D-FlipFlop und Schieberegister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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korad_ka3005p_display-board.pdf
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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Schaltung.PDF
3 D1 7 A 12 D1 VCC CP 8 Q1 4 D2 4 B D1 + 5V 9 CLK Q2 5 D3 2 C 9 D2 p1 CLR Q4 6 D4 1 E D2 + 4 5V Q5 10 D5 10 F D3 8 D3 3 AB DAT Q6 11 D6 5 G + 2 CP Q7 12 D7 3 DP D4 6 D4 + 1 CP 14 VDD Q8 13 D8 4-display 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
in „LED-Display-Dig-2R 74HC164 Reichelt ATmega8 Assembler 810568“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Endprogramm.bas
------------ Sub Dd Servorunter Teil4 Rechts Ic = 40 Motorrechts For Ac = 1 To 16 Step 1 Fc = Ac / 10 Runter Gc = Sin(fc) Gc = Gc * 10 Bc = Gc Do Ledaus Portc.3 = 0 Waitms 2 Portc.3 = 1 Ledein Waitms 2 Bc = Bc - 1 Loop Until Bc < 1 Rechts Hc = Cos(fc) Hc = Hc * 10 Dc = Hc Do Ledaus Portc.2 = 0 Waitms
in „Programmierung mit Bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_neues_Multimeter.pdf
-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 CLOCK2 10 5 2A 4Y10 C6 6 2B 3B 9 6 D1 RESET2 9 6 2B 3B 9 1uF 7 2Y 3A 8 7 SET1 D2 8 7 2Y 3A 8 R9 C7 GND 3Y VSS SET2 GND 3Y C 100 6.8nF C D7 D8 GND GND R8 1k 0 0 R16 2.2k R10 GND 5 5 10 1 1 Q1 GND BC327-16 R11 D3
in „Suche günstiges Multimeter mit Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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prop-clock_260809_new_driver_5.bas
, &H92 , &HB8 , &H80 , &HC0 , &H00 ' &H46 Data &H38 , &H7C , &HC6 , &H82 , &H8A , &HCE , &H4E , &H00 ' &H47 Data &HFE , &HFE , &H10 , &H10 , &HFE , &HFE , &H00 , &H00 ' &H48 Data &H00 , &H82 , &HFE , &HFE , &H82 , &H00 , &H00
in „Mega644 mit 32768 er Quarz an tosc1 u. tosc2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hinweisblatt zur Bestückung einer Ersatzplatine EL 7000
Elektronischen Last EL 7000 (Bestell-Nr.: 149-07) IC7, ELV 9466, 20-poliger IC-Sockel, Stückliste: Widerstände 10kOhm R1, Kondensatoren 470pF/ker C6, 820pF/ker C4, C5, 100nF C2, C3, C7, 10uF/25V C1, Halbleiter ELV9623 IC2, CD4520 IC1, 74HC04 IC4, 1N4148 D1, D2, Schaltbild der Zusatzplatine, IC1, IC2, IC3, IC4, 74HC04
in „Hat noch irgendwer die elektronische Last EL7000 von ELV aufgebaut? (aus etwa 1/94)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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33120-90017.pdf
CMOS/HCT BUS OCTL 27014 MM74HCT245WM U202 1820-5808 IC FF CMOS/74HC D-TYPE POS-EDGE 04713 MC74HC273DW U203-U204 1820-6306 3 IC TRANSCEIVER CMOS/HCT BUS OCTL 27014 MM74HCT245WM U205 1818-5093 1 IC 256K-BIT SRAM 25-NS CMOS 04713 MCM6206DJ25
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MIC94030BM4.PDF
* +5V S D MIC94030 G a On L Off 74HC04 * Substrate must be connected to source Figure 1. Power Switch Application +12V Internal Resistor G S Open Drain SS* Output MIC94031 D d a L * Substrate must be connected to source Figure 2. Power
in „MOSFET ohne Body-Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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RPI-OUT4-A.pdf
Wert Gehäuse 1 C1 100µF 1210 2 C2 100µF 1210 3 C3 100µF 1210 4 C4 100µF 1210 5 D1 5,6V SOD80 6 IC1 74HC132 DIL14 7 IC2 74HC132 DIL14 8 K1 KLEMME2POLKLEMME2 9 K2 KLEMME2POLKLEMME2 10 K3 KLEMME2POLKLEMME2 11 K4 KLEMME2POLKLEMME2 12 K5 Raspberry PIBaSpelrry PI 2B Shield 13 R1 330 0805 14 R2 330 0805 15 R3 330 0805 16 R4 330 0805 17 R5 10K 0805 18 R6 10K 0805 19 RE1 AQZ202 SIL4(8) 20 RE2 AQZ202 SIL4(8) 21 RE3 AQZ202 SIL4(8) 22 RE4 AQZ202 SIL4(8) 23 T1 ZXMN3A01F SOT23/3 24 T2 ZXMN3A01F SOT23/3 25 T3 ZXMN3A01F SOT23/3 26 T4 ZXMN3A01F SOT23
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avr_vga.pdf
1 2 3 4 5 6 +5V + 3 1 C17 A S2 Reset 10µ R7 R8 10 SER 74AC08D X3 A 1 3 RESET_VGA 1 23 11 9 1 IC6A R 1 11 2 4 D PC6(/RESET) PC0(ADC0) 24 12 A QH 3 2 18 R9 6 L C2 C14100n 22 PC1(ADC1) 25 13 B 2 IC7A 4 A1 Y1 16 R10 470 G 2 12 21 GND PC2(ADC2)
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic02.pdf
C R14 R15 atmega8-16au.SchDoc P P P P P P P P 4k7 4k7 R12 R18 D4 R7 S1 10k 10k U2 0 T L 3 2 C C DTSM-6 74HC14N VCC T X X E C D C C N N R10 I T R E 5 / A A 1 14 PD3 INT1 R C C ADC1 PC1 X3 2 13 A D D5 R11 PS2 10k C10 3 12 A 100n 4 11 PD4 XCK/T0 ADC0 PC0 6 5 10 GND CLK_IN 5 NC
in „Mein erstes AVR Board“ · Platinen ·
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Schematic_IRM_2022-06-06.pdf
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 5 RESET1 CLOCK2 10 5 2A 4Y10 C6 6 2B 3B 9 6 D1 RESET2 9 6 2B 3B 9 1uF 7 2Y 3A 8 7 SET1 D2 8 7 2Y 3A 8 R9 C7 GND 3Y VSS SET2 GND 3Y C 100 6.8nF C D5 D6 GND GND R8 1k 7 7 2.2k R10 GND 8 8 106 N N Q1 1 1 GND BC327-16 R11
in „TDR-Längenmessgerät auf Basis des Multimeter DT-830B“ · Projekte & Code ·
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ATMEGA_128_Compact_Flash.pdf
PORTC). Anschließend erzeugt er auf seinem ALE-Pin einen Impuls. Dieser Pin ist mit dem LE-Eingang des 74HC573 verbunden. Bei der fallenden Flanke an ALE werden die an PORTA anliegenden acht Bits (die untersten acht Adressbits A0…A7) vom Adresslatch übernommen und an den Ausgängen ausgegeben. Somit liegt
in „CompactFlash Tutorial ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC595.pdf
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 +5V +5V 8 G 8G GND GND 0 2 3 4 5 6 D D D D D D D D +5V +5V GND GND L L L L L L L L C1 C2 14 SER QA 15 R9 QB 1 R10 R11 100n 100n SCK 11 SCK QC 2 R12 SCL 10 SCL QD 3 R13 QE 4 R14 GND GND RCK 12 RCK QF 6 R15 C QG 7 R16 C QH 13 9 ENABLE G QH* 74HC595D D D 1 2 3 4 5 6
in „Schieberegister (74HCT595) in C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RBC-1200_Control_Panel.pdf
DIG1 12 D2 7 9 9 4 b DIG2 8 QH1 c DIG3 D 14 SER QH 7 b R8 150R 2 d D QG 6 a R1 150R 1 e 5 f R2 150R 10 11 QF 4 g R3 150R 5 f SRCK QE g VCC 10 SRCLR QD 3 e R4 150R 3 dp QC 2 d R5 150R 12 1 c R6 150R 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
in „STC ISP Programming Software Sicherheitsfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteile.pdf
SO8 Treiber1xN/1xPKanal 9 Treiber TLP250 35V 1,5A IC Treiber#al 85 10 Microkontroller P80C592FFA 8BitMicrokontoller 6 11 Mos-Fet W5NB90 900V 9,7S 1Ω 282 12 74xxxx 74150N Multiplexer 13 13 RAM BS62LV256SCP70 8BitRAM 18 14 Triac BT136-600 600V 25A 1661 15 ShuntWiderstand
in „Elektronik Bauteile Neuwertig , meist Leistungselektronik“ · Markt ·
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AVR_VGA.pdf
C 7 6 A2 Y2 14 R5 470 7 r 100n 20 AREF PC3(ADC3) 27 3 D QH 74AC08N 8 A3 Y3 12 470 B 3 13 G AVCC PC4(ADC4/SDA) 28 4 E 4 A4 Y4 8 Clock Switch C8 +5V PC5(ADC5/SCL) 5 F 6 1 4 14 100n 9 6 G 5 IC4B G 9 PB6(XTAL1/TOSC1) H 5 15 1 2 3 10 2 2 74AC08N 74ACT244N 10 PB7(XTAL2
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Endprogramm.bas
--------------- Dd: Servorunter Teil4 Rechts Ic = 40 Motorrechts For Ac = 1 To 16 Step 1 Fc = Ac / 10 Runter Gc = Sin(fc) Gc = Gc * 10 Bc = Gc Do Ledaus Portc.3 = 0 Waitms 2 Portc.3 = 1 Ledein Waitms 2 Bc = Bc - 1 Loop Until Bc < 1 Rechts Hc = Cos(fc) Hc = Hc * 10 Dc = Hc Do Ledaus Portc.2 = 0 Waitms
in „Programmierung mit Bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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430JTAG.pdf
CTDO 7 EN_JTAG EN_JTAG 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 17 5 CTCLK 33K 13 A1 Y1 7 330R XOUT 7
in „MSP430 JTAG -> Layout gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GZH2350.pdf
DEL- TRP HC- R 2 P V51+ 1 2 1 0 W 2 1 2P S HC-L W C 1 2 U F S 2 L P R 2 F L 4 F L 5 L 0 R N T D 2 7 3 7 L W R R E 5 K 1 0 5 5 5 1 7 P i P i 1 0 I J - + 2 0 I 0 P P R 1 N R 1 J 3 GD 3 N DG 4 K 4 K 1 1 2 1 R R G G
in „Endstufe KFZ will nicht mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Liste integrierter Schaltungen mit Typenbezeichnungen
MOTOROLA 1826.425 IC B T8 B 146 SIEMENS 1865.323 IC C MC 120 09 MOTOROLA 1398.393 IC D 1336.193 IC E 74 LS 08 N 1570.676 IC F 74 LS 393 P 1665.030 IC G 74 NC 08 1570.676 IC H 74 LS 393 P 1847.740 IC J TCXO 10 MHz 97 E 2.155.52-3 1878.069 IC K 74 HC 11 1630.180 IC L L 7665 PA TEXAS 1653.172 IC M 74 LS 74 1653.172 IC N 74 LS 74
in „Controller PLL TBB146“ · Markt · · Screenshots
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69034fe-6.pdf
< TRIGGERPULSEWIDTH<OUTPUTPULSEWIDTH CLK 4 TRIG 2 D PS Q 5 V+ 3 U4 6 C2 CLK R Q 0.1µF 1 1 GND V+ 8 74HC74-A PHILIPS SEMICONDUCTOR C1, 0.1µF 2 7 SDI SDI U6 OE V+ + LTC6903 16 V 3 6 10 9 C3 SCK SCK CLK CLK Q1 7 0.1µF OUTPUT 2n fCLK Q2 PULSE = f 4 5 Q3 6 WIDTH CLK SEN SEN CLK Q4 5 16 10 3 4 6 12 D PS Q
in „I2C Deadlock beim Senden - LTC6904“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BFE_AG_Di_230_Dot_Matrix.pdf
PIIC6011 PIIC705OE2A Y3 PIIC7011E_dig8 IC6 IC7 PIIC6013 OE2B Y4 PIIC7010E_dig7 Y5 PIIC709CE_dig6 SN74AHC08D PIIC708 Y6 PIIC707CE_dig5 GND Y7 IC8 SN74AHC138N B GND B IC6C 10 IC2 8 PIIC6010 PIIC608 9 PCF8574 5V PIIC609 IC9 8x SN74AHC08D DLG7137 P7 P6 PODD6 14 1POVCC P5 PODD5 13 2POL\LT P4 PODD4 12 3POCCE\ P3 PODD3 11 4PO\WRR P2 PODD2 10 5POB\L11\ P1 PODD1 9 6POB\L00\ P0 PODD0 8 7POGND GND 5V IC4C SN74HC175D B 1 16 COIC6BCD B PI9C401CLR VCC PIIC4016 1 IC6A PIIC409CLK PIIC601 3 C 4 2 Q1 2 PIIC603 C PIIC404D1 Q1 PII3402 PIIC602 5 Q1 PII7403
in „[V] #VERKAUFT# Platine mit 8 Stück DLG7137, 5*7 Punktmatrix“ · Markt ·
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BFE_AG_Di_230_Dot_Matrix.pdf
PIIC6011 PIIC705OE2A Y3 PIIC7011E_dig8 IC6 IC7 PIIC6013 OE2B Y4 PIIC7010E_dig7 Y5 PIIC709CE_dig6 SN74AHC08D PIIC708 Y6 PIIC707CE_dig5 GND Y7 IC8 SN74AHC138N B GND B IC6C 10 IC2 8 PIIC6010 PIIC608 9 PCF8574 5V PIIC609 IC9 8x SN74AHC08D DLG7137 P7 P6 PODD6 14 1POVCC P5 PODD5 13 2POL\LT P4 PODD4 12 3POCCE\ P3 PODD3 11 4PO\WRR P2 PODD2 10 5POB\L11\ P1 PODD1 9 6POB\L00\ P0 PODD0 8 7POGND GND 5V IC4C SN74HC175D B 1 16 COIC6BCD B PI9C401CLR VCC PIIC4016 1 IC6A PIIC409CLK PIIC601 3 C 4 2 Q1 2 PIIC603 C PIIC404D1 Q1 PII3402 PIIC602 5 Q1 PII7403
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ispdongle.pdf
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
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
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
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
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
in „ISP was nun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·