-
Datei
main.c
Channel 10 (AN9) ADCON0bits.CHS3 = 1; //1010 = Channel 9 (AN9) ADCON1bits.PCFG0 = 1; //1111 (AN10) A A A A A A A A A A A A A (AN0) ADCON1bits.PCFG1 = 1; //1111 (AN10) A A A A A A A A A A A A A (AN0) ADCON1bits.PCFG2 = 1; //1111 (AN10) A A A A A A A A A A A A A (AN0) ADCON1bits.PCFG3 = 1; //1111 (AN10) A A A A A A A A A A A A A (AN0) ADCON1bits.VCFG0 = 1; //1 = VREF+ (AN3) ADCON1bits.VCFG1 = 0; //1 = VREF- (AN2) Masse =0 ADCON2bits.ADCS0 = 0; //110 = FOSC/64 ADCON2bits.ADCS1 = 1; //110 = FOSC/64 ADCON2bits.ADCS2
in „Deklaration von Zahlen und Wo im C Programm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
PWM_ADC_UART_11.c
_BV(ADEN) | _BV(ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // Select pin ADC0 using MUX ADMUX = 0; } void ADC_Messung_starten() { //Start conversion ADCSRA |= _BV(ADSC); // wait until converstion completed while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) {} } void time (a) { char s[7]; int ADC_Wert; // Timer 1 einstellen // // Modus
in „Schwierigkeiten USART Übertragung mit itoa“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Webserver_1-Wire.txt
temp_to_decicel(subzero, cel, cel_frac_bits); ow_array[i] = TWert; // // Testausgabe auf UART usart_write("%4i\r\n",TWert); // } else { MES_DEBUG("\r\nCRC Error (lost connection?) "); //DS18X20_show_id_uart( tempID, OW_ROMCODE_SIZE ); } } else MES_DEBUG("\r\n*** Messung fehlgeschlagen. (Kurzschluss?) ***"); // nächste
in „AVR für wenig Geld im LAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
C_Code.txt
; char jchar = 0x30; char output1[200] = "#####################[Mainmenue]########################\n\n\n\n\n\n\n Auswahl:\n\n\n\n 1: Configuration\n 2: Messung starten\n 3: Messdaten auslesen\n"; /**************************************************************************** Function : char getchar(void
in „Impedanzconverter Ad5933 von Analog“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Netzanschluss-UDE083010.pdf
Technology AG 2/4 Technische Information Abschätzung der maximal möglichen Einspeiseleistung ] h [ z a e m t e N Leistung [kW] pro Phase Beispiel: Mögliche Einspeiseleistung pro Phase in Abhängigkeit der Netzimpedanz bei UACmax = 253 V • Die Netzspannung ohne Einspeisung beträgt 230 V • Die Netzimpedanz am Anschlusspunkt beträgt 0,7 Ohm • Abschaltkriterium bei ACmax = 253 V ] h [ n a e i t N Leistung [kW] pro Phase Die abgelesene Leistung auf der x-Achse entspricht ca. 8,3 kW pro Phase. Um eine höhere Leistung pro Phase installieren zu können, ohne dass es zu Abschaltungen durch
in „Unterfrequenz - Was passiert mit dem Stromnetz um 22:00 Uhr“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
kuehlkoerper-berechnung.pdf
/W R = Innerer Wärmewiderstand des Halbleiters (Herstellerangabe) M thG Bestellbeispiel Kühlkörper A 21 Kühlkörper-Profilübersicht A 13 - 17 Bohrbilder für Solid State Relais A 12 Kühlkörpersonderanfertigung A 133 - 135 Kühlkörper als Sicht- & Dekorteile A 10 Lochbilder A 21 A 2 N Lamellenkühlkörper
in „Kühlblech Berechnung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Vierfach_Fan_Out_Buffer-BM.pdf
über 100 MHz verwendbar. © 2020 – v11 Guenter Fred Mandel – www.dl4zao.de Seite 7 4-Fan-Out-Buffer Messungen – typische Ausgangssignale Sinus Ausgangssignal an 50Ω AC-gekoppelt, ca 1,4Vss Der Fan-Out-Buffer wurde bei den Messungen über die hierfür vorgesehene Schnittstelle des Simple-GPSDO angesteuert.
in „[V] 2 Stück Quad Fanout Buffer Platine DL4ZAO“ · Markt ·
-
Datei
test_fc.c
{ sendchar(ziffer+48); //Ziffer+48 entspricht dem ASCII-Zeichen der Ziffer } j=j/10; } sendchar('\n'); } ISR (INT1_vect) { TCCR1B=1; //Timer 1 startet (N=1) GIMSK=(1<<INT0); //Nächste Flanke soll INT1 auslösen } ISR (INT0_vect) { TCCR1B=0; //Timer1 anhalten GIMSK=0; //INT1 und INT0 deaktiviert } int
in „Pulslänge mit INT0/1 und T1 messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main_test.c
RXEN0); // UART TX / RX einschalten UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); // Übertragungsart = Asynchron 8N1 (8=Datenbits; N=Kein Paritätsbit; 1=Stopbit) } // ------------------------------------------------------------ // UART Empfangen // ------------------------------------------------------------ uint8
in „Atmega 2560 startet Program nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
funk.pdf
. . . . . . . . . . . . . 14 2.3.3 FM/CW-Radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A Physikalische Grundlagen 16 A.1 Dopplere▯ekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 B Dokumenteninformation 17 1 Kapitel 1 Funkpeilung Einleitung Aufgabe der Funkpeilung ist es,
in „Positionsbestimmung??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
n")); strcpy(file,"test.txt"); strcpy(data,"Hallo Test Test"); length = 15; idle = false; whence = BEG; iToDo = WRITE; zaehler ++; break; case 1: uart_puts_p(PSTR("Touch:\n")); strcpy(file,"messung1.txt
-
PDF
Fluke_Scheitelabflachung.pdf
müssen konkrete Fakten gesammelt Der Spannungsabfall hängt vom Strom, werden. Es ist an der Zeit, Messungen vor- Messungen lässt sich bestimmen, ob die der durch die Last fließt, und von der Abflachung nach oben zu stark ist. zunehmen. 2. Spitzenspannung Impedanz der Zuleitung ab, d. h. faktisch Der Schwerpunkt
in „Warum zeigt das Oszi nen krummen Sinus?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
main.c
= v[p+1]; z = v[p] += MX; } y = v[0]; z = v[n-1] += MX; } while (--rounds); } else if (n < -1) { /* Decoding Part */ n = -n; rounds = 6 + 52/n; sum = rounds*DELTA; y = v[0]; do { e = (sum >> 2) & 3; for (p=n-1; p>0; p--) { z = v[p-1]; y = v[p] -
in „ATMEGA88V BOD 1,8V Reset HC05“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
code.txt
char icpfertig; //Fertige Messung detektieren -> Berechnug (in dieser Zeit keine neue Auswertung) volatile float zw_Erg = 0; volatile float Erg = 0; //------------------------------------------------------- void Init(void){ //Initialisierung
in „Problem bei Programmablauf mit Interrupts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Anleitung_DE-5000_GER.pdf
2.4. Anbringen von Prüflingen am Gerät 2.5. Primäre Messungen und Funktionen 2.5.1. Messinduktivität, Kapazität und Widerstand 2.5.2. Messung von Verlustleistung, Qualität, ESR und Phasenwinkel 2.5.3. Komponenten sortieren 2.5.4. Durchführung relativer Messungen
-
PDF
AVR_tutorial.pdf
Datei geschrieben: ;************************************************************************** * ;* A P P L I C A T I O N N O T E F O R T H E A V R F A M I L Y ;* ;* Number :AVR000 ;* File Name :"2313def.inc" ;* Title :Register/Bit Definitions for the AT90S2313 ;* Date :99.01.28 ;* Version :1.30 ;* Support
in „AVR-Tutorial als PDF bzw *.doc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SPS9540_KM_G_011017.pdf
2 311R 0 tt a W2 1 033 C 321R tt a W2 72R G G 0 5 4 0 121R + - T A 1 A 8414N1 5 8414N1 T N 701D H 901D 1 4 9 r T T C 3 k S S tt a W2 33 3k3 33 3k3 72R B 701R 801R 111R 211R 221R 3 4 + n e n e 3 3 k 0 J 3 k 0 5 0 5
in „*Netzteil die ZWEITE*“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Beschreibung_HMV1.pdf
-HM-V1.12 Störmeldeanzeiger KURZBESCHREIBUNG H o m e m a n a g e r G K H Nach dem Einschalten, für 5 Sekunden V 1 . 1 2 0 1 5 B T Startanzeige mit Versionsnummer N T U = 1 . 7 N i v : O K Statusanzeige. Die helleren U V : O K H e i z u n g : O K Felder sind
in „AVR Projekt Störmeldeanzeiger I2C/TWI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
redlab.pdf
Datenlogger mit CompactFlash. ■ 4 (AI) oder 8 unabhängige, differentielle Eingangs-Kanäle für Temperatur-Messung. ■ RedLab TC unterstützt: Thermoelemente vom Typ J, K, T, E, R, S, B, N. Linearisierung der Messwerte, Kaltstellen-Kompensation sowie wahlweise Umrechnung in °C oder °F bereits im Modul. ■ RedLab
in „Schaltung für PT1000“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
Isolationsprüfungen wird das EVG nicht zerstört! Bedingung dabei ist, dass ein Maximalstromwert von 1 mA nicht überschritten wird Achtung: Vor Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage auf ordnungsgemäße N- Leiter-Verbindungen achten! Während des Betriebs der Beleuchtungsanlage N-Leiter nicht allein/zuerst
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
Isolationsprüfungen wird das EVG nicht zerstört! Bedingung dabei ist, dass ein Maximalstromwert von 1 mA nicht überschritten wird Achtung: Vor Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage auf ordnungsgemäße N- Leiter-Verbindungen achten! Während des Betriebs der Beleuchtungsanlage N-Leiter nicht allein/zuerst
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
LIN_1v1.c
uint8_t status; DDRC = (1<< DDC3); PORTC |= (1<<PC3); //rote LED ausschalten (receive) while (!(UCSR0A & (1<<RXC0))) // warten bis Zeichen verfuegbar ; /*status = UCSR0A; if (status & (1<<FE0)){ //wurde ein Break empfangen bzw liegt ein Frame Error vor? DDRC = (1<< DDC3); PORTC &= ~(1<<PC3); //rote LED
in „UART mit LIN-Protokoll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Intermod_Text.pdf
tauchen allerdings nur die Produkte ungerader Ordnung auf. Die Mischprodukte haben die Frequenzen f =m f a±n f b wobei n von 0 bis m geht. Die Summe der m und n je Fall ergibt die Ordnung eines Intermodulationsprodukts. Die Summe der m und n ergibt auch die Steigung der Geraden als Verhältnis zum Eingangssignal
in „Unterschied Intermodulation zwischen Spiegelfrequenz?“ · HF, Funk und Felder ·
-
Datei
PPS5330_hack.c
SOFT_SPI_MISO_BIT PD5 #define SOFT_SPI_CLK_BIT PD6 #define SOFT_SPI_MISO_PIN PD5 #define ADC_AD0 PC0 // (A0) #define ADC_AD1 PC1 // (A1) #define ADC_AD2 PC2 // (A2) #define ADC_ADW PD2 // (INT0) #define Standby PC5 // (A5) #define U_Mess 0 #define I_Mess 1 #define T2_Mess 2 #define T1_Mess 3 #define Vref
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
PPS5330_hack.c
SOFT_SPI_MISO_BIT PD5 #define SOFT_SPI_CLK_BIT PD6 #define SOFT_SPI_MISO_PIN PD5 #define ADC_AD0 PC0 // (A0) #define ADC_AD1 PC1 // (A1) #define ADC_AD2 PC2 // (A2) #define ADC_ADW PD2 // (INT0) #define Standby PC5 // (A5) #define U_Mess 0 #define I_Mess 1 #define T2_Mess 2 #define T1_Mess 3 #define Vref
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
kalmanfilter.pdf
Variablen aus den Gleichungen des Kalman-Bucy-Filters Filtergröße Symbol Dimension Eingangsvektor u n u 1 Zustandsvektor x n x 1 Messvektor z n z 1 Systemmatrix A n x n x Eingangsmatrix B n x n u Ausgangsmatrix C n z n x Kovarianz des Modells Q n × n x x Kovarianz der Messung R n z n z Kovarianz der Zustandsschätzung P n x n x Kalman-Verstärkung K n x n z Die Gleichungen des Kalman-Bucy Filters sind dann x = A~ x + B~u + K (z − C~x) (10a) P = AP + PA + Q − KRK T (10b) K = PC R T −1 (10c) Zur Erklärung schau tabelle 1
in „Kalman Filter zur Sensorfusion mit Simulink“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
-
Datei
Tatenabfrage_10.c
_BV(ADEN) | _BV(ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // Select pin ADC0 using MUX ADMUX = 0; } void ADC_Messung_starten() { //Start conversion ADCSRA |= _BV(ADSC); // wait until converstion completed while (ADCSRA & _BV(ADSC) ) {} } void time (a) { char s[7]; int ADC_Wert; // Timer 1 einstellen // // Modus
in „PWM geht nicht mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AVR-Tutorial.pdf
Datei geschrieben: ;*************************************************************************** ;* A P P L I C A T I O N N O T E F O R T H E A V R F A M I L Y ;* ;* Number :AVR000 ;* File Name :"2313def.inc" ;* Title :Register/Bit Definitions for the AT90S2313 ;* Date :99.01.28 ;* Version :1.30 ;* Support
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
-
PDF
Steuerung.pdf
2 1 1 2 3 4 1 5 V S S V + + 1 V - - ICDP V 6 G S S 1 A GND - - - - - - - 1 - A V V V V V V V 5 V S S S S S S S SGND 5 S + k R 1 n IC1 z C 4 2 H 30 RESET (AD7)PA7 71 C 1 6 (AD6)PA6 72 1 Q 1 33 XTAL2 (AD5)PA5 73 C (AD4)PA4 74 34 XTAL1 (AD3)PA3 75 98 (AD2)PA2
in „Cadsoft Eagle“ · Platinen ·
-
PDF
Logitech_Z-533_defekt.pdf
die Spannungsversorgung dann erst optisch getestet. Ich sah keine Fehler (wie beschädigte Elkos o.ä.). dann habe ich die Gleichrichterdioden getestet. Dort konnte ich keinen Fehler finden (im eingebauten Zustand brachte das Digital-Multimeter vernünftige Werte (glaub ca. 0,7 Volt, jedenfalls stets
in „Logitech Z-533 PC-Aktiv-Boxen defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
EP21_IsolierterWandler.pdf
MESSWIDERSTÄNDE Ein aktiver Hochstrom-Shunt für Industrie und Automotive Dieser Shunt misst Ströme bis über 1000 A mit ±0,1% Fehler bei einer Linearität von ±0,1% und Stabilitätsverlust <0,2% nach 1000 Stunden bei 45 °C. Der Differenzausgang negiert die Thermo-EMK. PHIL EBBERT, KRUNAL MANIAR * n dseite (Hot-Side)
in „ADC mit Isolation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
sd_aus_ek_8_9_10.pdf
A A 1,5 2,0 1,5 1,0 t 1,0 ) 0,5 ii 0,5 i o m 0 t 0 t -0,5 n -0,5 g n g -1,0 E -1,0 E -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 5 10 15 20 25 ms 30 -2,0 5 10 15 20 25 ms 30 a) b) Zeitt Zeitt I Bild7.BeidenNetzgerätenmitaktiverLeistungsfaktorkorrekturunterscheidensichdieKurvenformendesEingangstroms–gemessenbeiU
in „EMV bei gekauften Schaltnetzteilen verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Trennverstaerker.pdf
digitalo: Bauteil Anzahl Bauteil Anzahl 2 x Optokoppler HCNR201-000E 2N 3904 4 METALL 68,0K 2 2N 3906 4 METALL 7,50K 2 Preis: 14,39 incl. Versand (Bezahlung per PayPal) 64Y-20K 2 MPR 3,00K 4 64Y-500 2 RAD FC 100/10 1 Stand: 27.08.2012 BAT 42 4 RAD FC 22/50 7 BB 4 BL 1 TEKO 362 1 BB 4 RT 1 UG 1094U 2 BB 4 SW 2 ZEIGER 20-6 SW 2 DECKEL 20M BL 1 µA 78L05 3 Gesamtkosten: ca. 69 € zuzüglich Leiterplatte DECKEL 20M RT 1 µA 78L09 2 GS 8P 2 µA 79L09 2 KBK 102 2M 1 Z5U-5 100N 14 LED 3MM GN 8 RAD 105 1.000/25 5 LED 3MM RT 2 1N 4004 5 LM 2901 DIL 1 PFRA
in „optischer Trennverstärker mit HCNR201“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
SCHALTPLAN_LC_METER.pdf
C B 7 x r 2 x n V a r . r 0 u n r 4 2 3 4 @ µ g 5 m V x L d H e µ 1 n C n F 0 1 e 1 1 k n 0 n F µ 100k ( n 1 1k w k V µ 0 g e T k e r 0 . M s t 8 0 t n ä o V k o e k ä , 1k p C L e r . .k u x x ) V g ~ 1 470 470 K µ 1 o 0 M m k 1 p a a R t s PIN2-Programmier-Adapter r N 1k t 0 10k 1 µ . 1 (PC6) T (PC5) 28 V m MENUE + 2 (PD0) e (PC4) 27 470 0 20k g 470 k L M"NUE - 3 (PD1) a (PC3) 26 1 " 4 (PD2) - (PC2) 25 470 Vss " 1 C " 5 (PD3) 6
in „LC-Messgerät“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
RobotV220.asm
8535 mit Pulsweitenmodulation und Ultraschallmessung ;Prozessor ATMEL mega8535 ;Motorentreiber L298N ;Ultraschall SRF 04 ;A.Brander Verion 2.20 28.06.2006 ;********************************************************************************** .NOLIST .INCLUDE "m8535def.inc" .LIST ;.EQU PWM_A = 0x0060 ;Geschwindigkeit Motor A ;.EQU PWM_B = 0x0061 ;Geschwindigkeit Motor B .EQU Puls_A = 0x0060 ;Pulse gespeichert A .EQU Puls_B = 0x0061 ;Pulse gespeichert B ;.EQU V_Mot_A = 0x0064 ;Pulsvorgabe Motor A ;.EQU V_Mot_B = 0x0065 ;Pulsvorgabe
in „Assembler Befehl BRLO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CLT310_313.pdf
Datenblatt CLT 310 / CLT 313 Leistungs- / Energietransmitter E462790 Rev 07 Allgemeines • zur Messung von Wechselstromgrößen im Drehstromnetz • direkter Anschluss von max. 253 V / 430 V, 16 A je Phase • CLT313: mit LCD Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung anwenderseitig über Menü konfigurierbar
in „Amperemeter für Microcontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
34.pdf
1 Stromregelung D ieM is c h u n gm a c h t l s bekannten Struktur ist die Regelung Beobachtergestützte Strommessung mit Sigma-Delta in Motion-Control-Sy~emen meist Modulatoren erlaubt hochdynamisches Motion Contro' in einer Kaskadenform
in „Settling time von ADS1178, blickt jemand durch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Till-Rumpf-Positionsbestimmung-fuer-Fussgaenger.pdf
ε (1) Kalman Filter Erfahrungen – Kinematisches Modell Fazit • Bewegungsgleichung: y =Ty ˆk−1+ Bu +n (2) Kalman Filter • Zustandsvektor, aus allen bis zum Zeitpunkt k-1 vorliegenden Messungen: x k−1 Gliederung yk−1= Motivation x˙k− Einführung • Zu diesem Schätzwert yˆk−1 zugehörige Pointman Kalman
in „Gibt es komplette GPS/Trägheitsnavigation-Module zu kaufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AQ_Rly_Dm_lcd_lan_1_wire_18_11_12.pdf
AQ_Rly_Dm_lcd_lan_1_wire_18_11_12.txt // >> PINout, unvollstaenig << /* A0 A15 D0 D4 = SS fuer SD Kart via Ethernet Shield D10 = SS fuer Ethernet Controller D20 = SDA I2C D21 = SCL I2C D50 = MISO (Ethernet) = ICSP 1 D51 = MOSI = ICSP 4 D52 = SCK D53 = Hardware SS */ //____
in „Aquariumcontroller: hängt sich auf / stürzt ab / friert ein - Hilfe!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Pruefungsfragen-2024.pdf
LDMOS-PAsollerhöhtwerden.WelcheEinstel- lungensindvorzunehmen? +5V 𝑈 BIAS +50V +5V 𝑅1 𝑈BIAS +50V X 𝜗 𝜗 T N U F F T H s n g n H I O a s a s F - g - g F n p s p H g u g u H E a A a g a g a i n u n E a A a X +50V +50V A Sieverhindern einAbfließen der Hochfrequenz 𝑅2 in die Spannungsversorgung. A 𝑅 u1d 𝑅 in
in „Amateurfunkprüfung jetzt oder später“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
M2_14D_Bedien.pdf
Grenzwertüberschreitung ist der Schaltschwelle Alarm S1-S4 unterhalb der Schalt- schwelle abgeschaltet und wird mit Ein a Erreichen der Schaltschwelle aktiviert. e e e o b n a Aus Anzeige Hysterese Grenzwertunterschreitung Schaltpunkt Bei der Grenzwertunterschreitung ist der Alarm S1-S4 unterhalb der Schalt- Schaltschwelle Ein schwelle geschaltet und wird mit Erreichen der Schaltschwelle e g o a abgeschaltet. g e a n Aus Anzeige Hysterese Einschaltverzögerung Eingang Die Einschaltverzögerung wird über 10 einen Alarm aktiviert und z.B. 10 sec Schaltschwelle nach Erreichen der Schaltschwelle 0
in „[V] Analoge Digitalanzeigen programmierbar mit ext. Tool“ · Markt ·
-
PDF
Datenblatt-3D-finder.pdf
ausrichten. • Beide Befestigungsschrauben „F“ einschrauben und leicht anziehen. • Alle 4 Ausrichtschrauben „A“ einschrauben und leicht anziehen. • Messtaster zur Spindelmitte ausrichten (siehe Kapitel „Messtaster ausrichten und kalibrie).n“ F = Befestigungsschraube A = Ausrichtschraube CNC-STEP GmbH & Co. KG
in „Taster Öffner zu Schließer (3D Taster)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
AQ_Rly_Dm_lcd_lan_1_wire_18_11_12.ino
// >> PINout, unvollstaenig << /* A0 A15 D0 D4 = SS fuer SD-Kart via Ethernet Shield D10 = SS fuer Ethernet Controller D20 = SDA I2C D21 = SCL I2C D50 = MISO (Ethernet) = ICSP 1 D51 = MOSI = ICSP 4 D52 = SCK D53 = Hardware SS */ //____
in „Aquariumcontroller: hängt sich auf / stürzt ab / friert ein - Hilfe!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Modulkarte__2_11_07__Netzeinschub_regelbar.pdf
P la tin e und P la tin e n h a lte W inkel und Rückblech zu e n tfe rn e n . Die u n te re n Schrauben zw ischen P la tin e n h a lte r und F r o n tp la tteW inkel und Rückblech sin d zu lo ck ern . Messungen u n te r Netzspannung
in „suche Infos zu Trafo aus der KE-Ausbildung (Bundespost)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
C500-System.pdf
. I Ud D A 2 1 2 a N Af / 2 - -. r C S VH - U I h Ir U A ' -MD I -. S A n ,v r A -. M l I l et C� C 4v C54 et --. D V H e + * � a -. 1 l 2 4 4 I n 2 n ./ f -. 9 9rD 3 u R � R R Ci> Ci> lb -. bK 89CPMB m R 4 = =
in „IC C500 Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Schrittmotor.asm
MPa ... MPj) und in ZSchritt steht der Sprungwert (1...255) ;-------- ;Halbschritt Ansteuerung ; B ; A C ; ; E D ; links rechts - links von oben nach unten - rechts von unten nach oben ;1) B D -E +E PWM5 ;2) A B D +A -A PWM1 ;3) A D -B +B PWM2 ;4) A C D +C -C PWM3 ;5) A C -D +D PWM4 ;6) A C E +E -E PWM5 ;7) C E -A +A PWM1 ;8) B C E +B -B PWM2 ;9) B E -C +C PWM3 ;10)B D E +D -D PWM4 ; links rechts eingeschaltet sind ;a) +A -A PWM1 B+D ;b) -B +B PWM2 ;c) +C -C PWM3 ;d) -D +D PWM4 ;e) +E -E PWM5 ;f) -A +A PWM1 ;g
in „Spielerei mit einem 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
-
PDF
ELV_Hitzdraht-Anemometer_3.._2_.pdf
R11 10k RD Hitzdraht 2 6 C2 50k R 5 820p /ker C4 IC1 ST2 820p /ker R5 IC1 100k C1 2 - 1 R9 6 R6 3 A + 10k C3 - 7 D1 100k + B + 10p TLC272 5 + 1N4148 ST3 5 k ker 10p Bild 3: Schaltbild des R 1 R 3 R 7 Differenz- ker TLC272 Ausgang Hitzdraht-Anemome- 4 verstärker Gleichrichter ters ohne Spannungs- u.
in „Alten Schaltplan auf SMD umstellen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ELV_Hitzdraht-Anemometer_3.._2_.pdf
R11 10k RD Hitzdraht 2 6 C2 50k R 5 820p /ker C4 IC1 ST2 820p /ker R5 IC1 100k C1 2 - 1 R9 6 R6 3 A + 10k C3 - 7 D1 100k + B + 10p TLC272 5 + 1N4148 ST3 5 k ker 10p Bild 3: Schaltbild des R 1 R 3 R 7 Differenz- ker TLC272 Ausgang Hitzdraht-Anemome- 4 verstärker Gleichrichter ters ohne Spannungs- u.
in „Hitzedrahtanemometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TB12To5.pdf
genauen Anzeige. Hier ist unter „RMS“ der effektive Strom im gewählten Zeitabschnitt ablesbar 179,76mA. Der Transistor muß demnach Stromspitzen von 2,2A und einen Dauerstrom von mindestens 180mA aushalten. Dem Datenblatt des BC327 ist zu entnehmen, dass der Dauerstrom „IC“ 500mA betragen darf, das ist
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
Schaltplan eines regelbaren Netzteils mit Strommessung
Regelbares Netzteil 0-5V 300mA F1 T 500mA D1 D2 D3 D4 4 x 1N4007 C1 1000µF C2 330n ker 7810 In Out GND IC1 D5 1N4007 C6 100n C3 10µ 16V 2SC1162C T1 S1 I-Limit 30mA/300mA R1 20 1% 1W R2 10 0.1% 3W T2 S9014 R3 2R2 1% 1W I-Messung (INA114) OP07 AVR 0...5V 0...5V 300mA V+ 12V C5 100n C4 100n V- 12V
in „[S] THT-Spannungsregler ab 0,75V einstellbar“ · Markt · · Schaltpläne