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AVR-Tutorial.pdf
unbegrenzt Lesezyklen unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt flüchtig nein nein ja Größe beim ATtiny2313 2 KB 128 Byte 128 Byte Größe beim ATmega8 8 KB 512 Byte 1 KB Größe beim ATmega32 32 KB 1 KB 2 KB Flash-ROM Das Flash-ROM derAVRs dient als Programmspeicher. Über den Programmieradapter werden die kompilierten
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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dummy_load.pdf
C12 C13 (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 8 23 PLUS 100n 100n (PCINT8/ADC0)PC0 k 1 24 SW2 2 R (PCINT9/ADC1)PC1 4 Q3 (PCINT10/ADC2)PC2 25 U2C TQFP32 26 MINUS 10 + D (PCINT11/ADC3)PC3 VCC + V R6 (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1 8 100R G SW3
in „Elektronische Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „deutsche version vom stk500 handbuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „Handbuch/Anleitung zu AVR STK 500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „Einstieg mit dem AVR STK 500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „Einsteigerfragen zu STK-500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „++++Programmübertragung auf STK500++++“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „STK500 - welcher Prozessor in welchem Sockel?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „Evaluation Boards“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „STK500 mit AVRDRAGON via JTAG verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_HW_BESCHREIBUNG_2.PDF
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „Suche deutsche Übersetzung für STK500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „STK500 als ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500user_guide_de.pdf
Abs. 3.8. ATmega103 STK501 Zusatz-Modul benötigt Wie oben. BSEL2-Jumper ist ge- Atmega128 setzt, siehe Abs. 3.8. Wie oben. PJUMP Jumper sind ATmega8 SCKT3200A2 Grün 2 gesetzt, BSEL2 mit PC2 verbunden, siehe Abs. 3.8.5
in „ATmega32 ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_062C.pdf
+ 1 4 R14 R51 10K 8 R52 10K 8 IN1B+ 1 2 IN2B+ 3 VPOS IN1- 3 4 IN2- + 1 9 1 9 OUT1 5 6 OUT2 5.0V 1 100K 7 8 - 2 9 10 VRAW+ TP4 TP5 U2A C7 TL084/SO 1 0.1u R32 DNI R33 DNI HEADER 5X2 U3 1 J2 POWERJACK-3.5 D3 LM7805C/TO220 JP1 AV- R34 DNI R35
in „Oszilloskop erweitern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_062C.pdf
+ 1 4 R14 R51 10K 8 R52 10K 8 IN1B+ 1 2 IN2B+ 3 VPOS IN1- 3 4 IN2- + 1 9 1 9 OUT1 5 6 OUT2 5.0V 1 100K 7 8 - 2 9 10 VRAW+ TP4 TP5 U2A C7 TL084/SO 1 0.1u R32 DNI R33 DNI HEADER 5X2 U3 1 J2 POWERJACK-3.5 D3 LM7805C/TO220 JP1 AV- R34 DNI R35
in „DCF77 Welches Modul taugt was“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hauptplatine.pdf
1 2 3 4 VCC VCC COP COU R2 I2 P1 U4 COR COR 2 PIP102 PIU401 IN OUT PIU402 R3 R4 VCC 1 PIP101 GND Res2 Res2 A C0 C1C 20 COC 02 OC3 R1100K I1100K U2U2 A Header 2 Cap Pol1 2 I03 C3 PIU206 SCL VCC PIU208 VCC C2 100uF 21 Cap 01 Cap Y2Y2 PIU205 SDA VBAT PIU203 100nF L7805CV 100nF PIY202 PIY201 PIU201 X1 PIU202 X2 SQW/OUT PIU207P0 32kHz COBT1 P7P7 12 OC1 P0 COC12 PIU204 GND BT1 PIP7011 GND C11 12 Battery POTT4
in „AVR Wecker mit Netzwerk“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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device.c
DF_NO_ESPM}, // 137 - EICALL - EIJMP - ELPM(3) - ESPM = 131 (Data sheet says 130 but it's wrong) { "ATmega328P", 16384, 0x100, 2048, 1024, DF_NO_EICALL|DF_NO_EIJMP|DF_NO_ELPM|DF_NO_ESPM}, { "ATmega32", 16384, 0x60, 2048, 1024, DF_NO_EICALL|DF_NO_EIJMP|DF_NO_ELPM|DF_NO_ESPM}, { "ATmega603", 32768, 0x60,
in „AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644“ · Projekte & Code ·
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device.c
DF_NO_ESPM}, // 137 - EICALL - EIJMP - ELPM(3) - ESPM = 131 (Data sheet says 130 but it's wrong) { "ATmega328P", 16384, 0x100, 2048, 1024, DF_NO_EICALL|DF_NO_EIJMP|DF_NO_ELPM|DF_NO_ESPM}, { "ATmega32", 16384, 0x60, 2048, 1024, DF_NO_EICALL|DF_NO_EIJMP|DF_NO_ELPM|DF_NO_ESPM}, { "ATmega603", 32768, 0x60,
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arduino-uno-schematic.pdf
change without notice. Do not finalize a design with this information. VIN 3IC1 4 0 IN OUT +5V 7 1 2 1 2 N CMP 3 U1A 5 U1B 1 R 1 7 MC33269ST-5.0T3 8 +3V3 2 6 LM358D LM358D +5V C1 11 3 3 VIN IC2 GND 100n N GND 1 2 MC33269D-5.0 +5V R D1 3 2 4 K8 GATE_CMD M7 VI VO 1 1 2 PWRIN PC1 + ADJ + C2 47u 1 PC2100n
in „Speisung umschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.txt
################ PROJECT = main SOURCES = main.c CC = avr-gcc OBJCOPY = avr-objcopy PORT = /dev/ttyU0 MMCU = atmega32 CFLAGS = -mmcu=$(MMCU) -Wall -Os default: $(SOURCES) $(CC) $(CFLAGS) -I./ -o $(PROJECT).out $(SOURCES) $(OBJCOPY) -j .text -O ihex $(PROJECT).out $(PROJECT).hex install: sudo avrdude -e -p m32 -P $(PORT) -c stk500v2 -U flash:w:$(PROJECT).hex fuse: sudo avrdude -e -p m32 -P $(PORT) -c stk500v2 -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m clean: rm -fP $(PROJECT).out rm -fP $(PROJECT).hex
in „AT PC Tastatur auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Boris_Voyager.sch.pdf
1 2 3 4 5 6 C13 4.7u +3V3 + C8 IC2 ATMEGA1284P-AU 27p C9 C10 100n 27p +3V3 5 VCC_2 XTAL2 7 XTAL1 17 VCC_3 Q2 S1 S2 S3 S4 S5 C12 100n 38 9 27 VCC PD0 10 RX 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 6 k AVCC PD1 TX A R 1 C6 PD2
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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test7.c
DOR)|(1<<PE) ) //check for errors // return -1; // if error, return -1 } while(x.b_i<8); // recieve 2 values P=Uart_Recieved[0]; // first signal --> P //Uart_Recieved[1]; D=Uart_Recieved[2]; // second signal --> D .... //Uart_Recieved[3]; //Uart_Recieved[4]; //Uart_Recieved[5]; servo_mitte=u16from2u08
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test7.c
DOR)|(1<<PE) ) //check for errors // return -1; // if error, return -1 } while(x.b_i<8); // recieve 2 values P=Uart_Recieved[0]; // first signal --> P //Uart_Recieved[1]; D=Uart_Recieved[2]; // second signal --> D .... //Uart_Recieved[3]; //Uart_Recieved[4]; //Uart_Recieved[5]; servo_mitte=u16from2u08
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4-Gewinnt-Schaltung.pdf
KiCad E.D.A. 9.0.1 Id: 2/3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 C C V A U6 U12 U18 U24 U30 U36 U42 A 1 Y+ Y- 3 LED_9 1 Y+ Y- 3 LED_1 1 Y+ Y- 3 LED_25 1 Y+ Y- 3 LED_17 1 Y+ Y- 3 LED_41 1 Y+ Y- 3 LED_33 1 Y+ Y- 3 LED_81 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
in „TLC5940 (6x kaskadiert) – LED blinkt nur kurz beim Einschalten, danach keine Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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e3d_ic.inc
= -LK/2+0.1*LK; #end // ohne Pin-1-Markierung #if(pin0_m = 1) // SO-Farbmarkierung #local TextX = -LK/2+0.1*LK; #if((((pin_u-1)/2*ptch_u)+0.3)>LK/2) #local i = -(pin_u-1)/2*ptch_u+0.3; #else #local i = -(pin_u
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UNO_Rev3e_Schaltplan.pdf
K8 A 1 2 2 S 4 K LMV358IDGKRD SCK 5 1 2TP_LL D1 P 0 M 7 N 1 2 M7 R 1 _ 6 1 R PWRIN PC1 + 1 + PC2 C2 P E LMV358IDGKR O 47u 47u 100n R n GND GND A L A i G E U i L Y , I m B TP_3V3 GND GND GND GND E T e B +5V L
in „OPV Unterschiede Empfindlichkeit?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UNO_Rev3e_sch.pdf
K8 A 1 2 2 S 4 K LMV358IDGKRD SCK 5 1 2TP_LL D1 P 0 M 7 N 1 2 M7 R 1 _ 6 1 R PWRIN PC1 + 1 + PC2 C2 P E LMV358IDGKR O 47u 47u 100n R n GND GND A L A i G E U i L Y , I m B TP_3V3 GND GND GND GND E T e B +5V L
in „Wie funktioniert das? DTR Signal > µC Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Crumb644-NET_v2.1_Schematic.pdf
1 2 3 4 V33 R11 CON3 LED1 VCC 10k /SHUTDOWN R4 RJ45 GND 220R V33 V33 U3 green, 2mA 9 C08 C09 1 OUT /SD 6 R9 D GND 2 5 680k D GND GND VCC 3 IN FB 4 /ERR GND 100n 100n C13 U2 C06 C07 ADP3331 R10 1 2 3 4 5
in „W5100 Modul und SD-Card-Modul gleichzeitig an Mega 2560“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dcf77.c
mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL * * Programmstruktur (identisch zur MicroPython-Vorlage): * ISR(TIMER1_COMPA_vect) – nur Signal lesen + Flag setzen, kein GC-Risiko * dcf_update() – Flankenauswertung + Autodetect
in „Programmieren mit KI“ · Offtopic ·
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dcf77_korrigiert.c
mmcu=atmega32 -DF_CPU=16000000UL * * Programmstruktur (identisch zur MicroPython-Vorlage): * ISR(TIMER1_COMPA_vect) – nur Signal lesen + Flag setzen, kein GC-Risiko * dcf_update() – Flankenauswertung + Autodetect
in „Programmieren mit KI“ · Offtopic ·
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Schaltplan_Wecker.pdf
10K 2 2 2 2 1 1 1 1 MAI PB0 PB1 PB2 PB3 PB[0..3] C3 R3 VCC 1M U1 22uF B VCC 4 5 VCC PB0 1 40 PA0 B 3 2 1 1 1 10s ISP PB1 2 PB0(XCK/T0) PA0(ADC0) 39 PA1 U3A PB2 3 PB1(T1) PA1(ADC1) 38 PA2 L B A C R 1 SCK PB3
in „LCD Backlight bringt LCD/uC zum Abstutz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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twitest.c
--------------------------------------------------------- */ // $Id: twitest.c,v 1.6 2005/11/05 22:32:46 joerg_wunsch Exp $ */ // Simple demo program that talks to a Ds1621 using the builtin TWI interface // of an ATmega device. //----------------------------------------------------------------------
in „I2C-Bus und DS1631“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ch32v003_getting_started.pdf
29 Schrftstile / Fonts 30 Displayeigenschaften 31 Funktionen von oled_i2c / oled_i2c_sw 32 lcd_init 32 clrscr 32 setfont 32 lcd_putchar 32 showimage 33 Framebuffer - Funktionen 33 fb_init 33 fb_clear 34 fb_show 34 fb_putpixel 34 line 34 rectangle 35 ellipse 35 circle 35 fastxline
in „CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"“ · Projekte & Code ·
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ch32v003_getting_started.pdf
29 Schrftstile / Fonts 30 Displayeigenschaften 31 Funktionen von oled_i2c / oled_i2c_sw 32 lcd_init 32 clrscr 32 setfont 32 lcd_putchar 32 showimage 33 Framebuffer - Funktionen 33 fb_init 33 fb_clear 34 fb_show 34 fb_putpixel 34 line 34 rectangle 35 ellipse 35 circle 35 fastxline
in „CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"“ · Projekte & Code ·
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AVR_FFT_Schematic.pdf
1 2 3 4 A A U1 GND 6 GND (ADC0) PA0 37 18 36 28 GND (ADC1) PA1 35 C1 39 GND (ADC2) PA2 34 JP1 100nF GND (ADC3) PA3 33 (ADC4) PA4 32 1 2 VCC 5 (ADC5) PA5 31 3 4 VCC VCC (ADC6) PA6 5 6 GND 17 VCC (ADC7) PA7
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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AVR_FFT_Schematic.pdf
1 2 3 4 A A U1 GND 6 GND (ADC0) PA0 37 18 36 28 GND (ADC1) PA1 35 C1 39 GND (ADC2) PA2 34 JP1 100nF GND (ADC3) PA3 33 (ADC4) PA4 32 1 2 VCC 5 (ADC5) PA5 31 3 4 VCC VCC (ADC6) PA6 5 6 GND 17 VCC (ADC7) PA7
in „AudioSchaltung für Line Out Signal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines ATmega328PB Mikrocontrollers
/SCL1 6 PE1/SCL1 CS <SS> 5 CS <SS> CLK <SCK> 7 CLK <SCK> DOUT <MISO> 8 DOUT <MISO> <CQs> CQ1 18p CQ2 18p VCC GND AGND ATMEGA 328PB TQFP32 AREF 20 AREF AUCC 18 AUCC' J1 J2 100nF C1 10uH C3 100nF C4 100nF AGND GND AGND PB0/CLKO 12 PB0/CLKO PB1/OC1A 13 PB1/OC1A PB2/SS0 14 PB2/SS0 PB3/MOSI/RXD1 15 PB3/MOSI
in „ATMega328PB lässt sich nur noch programmieren. Sonst keine Funktion mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schematic_Ventilsteuerung_2022-02-11.pdf
ATMEGA328P-PU H2 77 VBUS B9 1 VIN VOUT 3 RX 1 23 R23 LED - Gr▯ün 7 B5 R36 H1 H6 H7 TX PC6 RESET# PC0 ADC0 120R 87 CC2 A5 5,1k GND 2 C22 PMODE 1 PMODE 2 PMODE 3 Gnd GND PC1 ADC1 24 1+ 88 CC1 A9 4 0.1u 10uF
in „Funktioniert diese Atmega328 Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MapCom.pdf
U8U8 HC00 PIU703 PIU704 PIU1024XTAL1 A0 PIU8020A0 DQ1 PIU80217LAD WR PIU702 PIY201 PIY203 A1 PIU8019A1 DQ2 PIU80226LAD A2 18 23 ADNLAD C PIU707 ATmega128-16AI A3 P178018A2 DQ3 PI25 ADNLAD C PIU7014 20
in „[V] Weiterer M8, GPS, GSM Siemens M20, ATmega128“ · Markt ·
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c-stueckliste.pdf
Bestellnummer 1 SUB DBUCHSENLEISTE 90 GRAD 9 POLIG 741450 1 SUB DBUCHSENLEISTE ABGEWINKELT 9 POLIG 743020 2 ISA Slot 74 26 43 1 STIFTLEISTE GERADE 2 X 17 POLIG 741965 2 1 N 4001 162213 4 1N4148 100V 150MA 162280 4 Elko 22 uF 460575 4 Keramikkondensator, 22pF 451673 13 Keramikkondensator, 100nF 501064 1 Atmega3216PC – DIL40 154081U4 1 Atmega1616PC – DIL40 154242 2 MAX 232 CPE PDIP 16 152228 1 MAX232N TIS PDIP 16N 152281 2 IC 7805=L2005=LM340T5 Spg.Stabi 179205 2 QUARZ 16,000000 MHZ 168750 1 KLEMME 2 POLIG = AKL220 731986
in „hilfe zu avr webserver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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can_g1251_v02_12f.eagle7.sch.pdf
2u2 14 VINT AISEN 3 7 8 R 1 2 Q3 AAT3220 1 1 10u C3 150 9 10 k 6 E 1uF 2 4 4u7 1uF 4u7 R 13*2 4 11 12 9 2 D P GND NC GND AOUT2 13 14 6 0 R 2 E C9 12 5 15 16 R 2 +C11 R VM BOUT2 17 18 1 D 0 k E M 10n C8 11 VCP BISEN 6 19 20 R 1 2200u L S D3 21 22 D5_BI2 10 BIN2 BOUT1 7 23 24 7 PMEG2005EG 25 26 R k D4_BI1 9 8 R8 27 28 4 GND BIN1 NFAULT 29 30 A2_HFLT 150 31 32 33 34 DRV8833 A7_HGND GND 35 36 37 38 39 40 A0_H2_CS DRV8833 D6_AI1 16 1
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
1 0 (RXD0/OC3A)PD0 SI TX1RTS R 1 GND (TXD0/OC4A)PD1 31 15 NC' NC 6 +5VIO TJA1050 (INT0/OC3B/OC4B)PD2 32 14 SCK TX2RTS 7 I D (INT1/OC2B)PD3 1 D2_MCP2515_INT 13 INT OSC2 8 100n VI N 2 H 1 n (XCK0/T0)PD4 2 D4_BI1 12 RX0BF OSC1 9 + n 2 G J u L 2 0 (OC0B/T1)PD5 9 D5_BI2 IO 11 RX1BF VSS 10 C1 0 1 S 1 D C
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sheet1.pdf
(OC1A) PC1 (ADC1)PI25024 D SDOTOT C PIU101PB3 (MOSI/OC2) PC3 (ADC3)PIU1026 V P6P U9U1042P067P1I3I101 U6P 39314P5I6I7U4U1U211 06P 9I1I0P546U71P1P1P11 16PI951U450060P4P352U1 P17101PB4 (MISO) PC4 (ADC4/SDA)PI28027 0 I0 C S ' 1 2 3 4 5 6 7 8U2U C S ' 1 2 3 4
in „Was denkt ihr, ist das noch routbar? (Angefangene Platine)“ · Platinen ·
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_Schaltplan.pdf
R l t OC0 R10 C10 S i X6 GND KTY81 k t e 10k R 1 D - 0u1 T GND GND S D D D D E R I 4 V4 P RESET GND C C 4 RESET (ADC7)PA7 30 C C (ADC6)PA6 31 R15 V V 3 4 (ADC5)PA5 32 PA5 X7 C1 S4 7 XTAL2 (ADC4)PA4 33 3k3 12MHz (ADC3)PA3 34 PA6 MISO 1 2 0u1 1 2 8 XTAL1 (ADC2
in „SI4713 über SPI mit einem Atmega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHALTUNG_TV_DCF77_DS1307_RTC_ATmega1284P.pdf
TV - DCF77 DS1307 RTC - ATmega1284P t l t s g t c i n c o g n n t a i u n l R h E g O I k k 7805 R K C C C 1 1 Bei Bedarf +12V E T O D D D GND 1N4001 10µ 10µ Sekundentakt 450 R1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 0 1 2 3 4 5 6 7 E N C 7 6 5 4 3 2 1 0 7 P P P P P P P P R G V P P P P P P P P P A A 8 7 6 5 C D S S ATmega1284P DS1307 E L L 0 1 2 3 4 5 6 7 S C N A A 0 1 2 3 4 5 6 TV P P P P P P P P R V G X X P P P P P P
in „DCF77 RTC DS1307 TV FBAS / BAS LS-7 LS-8 ATmega1284P Assembler“ · Projekte & Code ·
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Arduino-UNO-Rev3e-SCH.pdf
world. VIN 0 8 1 TP_CMP +5V A TP_LCMD N TP_GATE TP_PWRIN TP_VIN 1 R X1 8 CMP L13 POWERSUPPLY_DC21MMX U1 3 U5A NCP1117ST50T3G +5V TP_5VTP_5V1 B2 1 3 3 4 C1 1 2 8 3 VIN IN OUT 2 +5V 100n R +3V3 U5B K A 1 2 B 4 K7 LMV358IDGKD SCK 5 1 2P_LL D1 B 0 M 7 N 1 2 M7 1 _ 6 1 R PWRIN PC1 + 1 + PC2 C2 E LMV358IDGKR
in „Arduino UNO an 4fach Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arduino-UNO-Rev3e-SCH.pdf
world. VIN 0 8 1 TP_CMP +5V A TP_LCMD N TP_GATE TP_PWRIN TP_VIN 1 R X1 8 CMP L13 POWERSUPPLY_DC21MMX U1 3 U5A NCP1117ST50T3G +5V TP_5VTP_5V1 B2 1 3 3 4 C1 1 2 8 3 VIN IN OUT 2 +5V 100n R +3V3 U5B K A 1 2 B 4 K7 LMV358IDGKD SCK 5 1 2P_LL D1 B 0 M 7 N 1 2 M7 1 _ 6 1 R PWRIN PC1 + 1 + PC2 C2 E LMV358IDGKR
in „Arduino Ethernet Shield Sketches auf Arduino laden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arduino-UNO-Rev3e-SCH.pdf
world. VIN 0 8 1 TP_CMP +5V A TP_LCMD N TP_GATE TP_PWRIN TP_VIN 1 R X1 8 CMP L13 POWERSUPPLY_DC21MMX U1 3 U5A NCP1117ST50T3G +5V TP_5VTP_5V1 B2 1 3 3 4 C1 1 2 8 3 VIN IN OUT 2 +5V 100n R +3V3 U5B K A 1 2 B 4 K7 LMV358IDGKD SCK 5 1 2P_LL D1 B 0 M 7 N 1 2 M7 1 _ 6 1 R PWRIN PC1 + 1 + PC2 C2 E LMV358IDGKR
in „Arduino 5V auf 3V regeln 40mA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Boris_Voyager.sch.pdf
1 2 3 4 5 6 C13 4.7u +3V3 + C8 IC2 ATMEGA1284P-AU 27p C9 C10 100n 27p 5 VCC_2 XTAL2 7 XTAL1 17 VCC_3 Q2 S1 S2 S3 S4 S5 C12 100n 38 9 27 VCC PD0 10 RXD_AVR/2.4A 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 AVCC PD1 TXD_AVR/2.4A 1
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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t6963c.h
#define DDR(x) (*(&x - 1)) /* address of data direction register of port x */ #if defined(__AVR_ATmega64__) || defined(__AVR_ATmega128__) /* on ATmega64/128 PINF is on port 0x00 and not 0x60 */ #define PIN(x) ( &PORTF==&(x) ? _SFR_IO8(0x00) : (*(&x - 2)) ) #else #define PIN(x) (*(&x - 2)) /* address
in „T6963C an Mega16 - Einige Pixel verirren sich ^^“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·