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Sim900
SIM900A. Das SIM900A ist Baugleich mit dem SIM900 hat allerdings ein Branding für Asiatische Netzbetreiber. Dies äußert sich dadurch, dass es auf das Kommando AT+CPIN? mit +CPIN: PH-NET PIN antwortet. Dies
oder A32 endet und nur auf eine entsprechende Firmware updaten. Insbesondere für A32 kann man auch die Software der SIM900B Module verwenden, da es unter SIM900 keine 32er Version gibt. Update. SIM900 mit einer
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Cricut Explore Air 2
series 64pin TQFP (?) [1] 5a 5b U600 U601 Stepper-Treiber A4985 2026 321L Allegro A4985 6 U100 Schmitt-Trigger LVC14A TI SN74LVC14A [3] 7 U101 Encoder-CPU LF0362 2029227 Microchip PIC16F688 (?) [2] 8 U800 BT-Modul RN4678 Microchip
Aufgabe in dem System ist unklar. Hauptplatine - Schnittstellen. # Jxxx Pxxx Pins Bezeichnung 18V J900 2 Stromversorgung 18V USB J2 4+s USB-A A P700 4 DC-Motoren X+Y B J400 14 X-Schlitten C J300 10 Data Cartridge (Rechts) D P100 8 Encoder X+Y E J200 17 Bedienpanel (Links) -- P101 6 ICSP Encoder-CPU U101
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RFM12
1 = an rowspan=2|ex rowspan=2|enable xtal (Quarz) rowspan=2|Schaltet den Quarz-Oszillator ein (3 mA). Der Quarzoszillator hat eine erhebliche Hochlaufzeit von 1..5 ms. 0 = aus 1 = an rowspan=2|eb rowspan=2|enable brownout rowspan=2|Aktiviert Betriebsspannung-Überwachung (0,5 µA). Generiert Interrupt
) 868 2 860,48 879,515 5 868,32 860 + F/200 (f - 860) * 200 868 .. 870 (kein ISM! BW = 2) 915 3 30 900,72 929,2725 7,5 912,48 900 + 3*F/400 (f - 900) * 133, 3 902 .. 928 (Amerika, BW = 26) Gesendet wird mit einem (weiter unten) einstellbaren Frequenzhub. Empfangen wird mit der hiermit einstellbaren Mittenfrequenz
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Modellierung analoger Schaltungen
in VHDL erstellt wurde und in mehreren Ausbaustufen verwendet wird. Die Berechnungsformeln wurden u.a. in MATLAB umgesetzt und in lineares VHDL gewandelt. Daraus ergeben sich je nach Komplexität des Modells die anwendungsabhängige Anzahl von Rechenschritten. Der Bedarf ist als grober Anhaltspunkt zu
161.000 48.300 9.400 547 14 AB-HIFI-Verstärker 42.300 12.600 2.600 160 3 Operationsverstärker 22.400 7.900 1.850 143 2 HIFI-Amp mit Preamp 9.400 2.900 595 37 0,8 Monophoner Analogsynthesizer 1.160 367 75 5 0,1 8-fach polyphoner Analogsynthesizer mit Filtern 131 41 9 0,5 0,011 Anmerkungen. Als Folge der nötigen
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I2C-Schaltmodul
Kommentar IC1 --- PCF 8574 AP I2C Portexpander, DIL16 T1 --- TIC 225M Triac, 600V, 8A OK1 --- MOC 3062 ISO Optokoppler mit Triacausgang, 600V, 10mA LED Strom, Nullspannungsschalter LED1 --- LED 3MM ST GN LED, 20mA; Keine Low current LEDs verwenden! F1 8A TRÄGE 8,0A Sicherung, 8A, träge
ist komplett einseitig ausgeführt. Durch die verwendeten Kühlkörper darf jeder Kanal mit maximal 4A (~900W) belastet werden. Wird jeder Kanal mit 4A belastet, sollte jeder einzelne mit einer separaten 4A Sicherung gesichert werden. Die dicken 230V Hauptleitungen (ganz oben und in der Mitte) sollte
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Maussensor
Avagotech 9500 ~40 Euro Cyborg R.A.T. 7 Philips Twin-Eye ~80 Euro Laser Cyborg R.A.T. 9 Philips Twin-Eye ~100 Euro Laser SilverStone RVM01B Philips Twin-Eye ~23 Euro Laser Gigabyte M8600 Philips Twin-Eye Laser Thermaltake BLK002DT Philips
Laser HP Modguo S57P0* Optisch IBM/Logitech M-S34 Kugel EOL Mechnisch Microsoft Basic V2 (Modell:1113A) PAW3103* Optisch Logitech M-BT96A A2610* Optisch Logitech G502 Proteus Spectrum PMW3366 ~70 Optisch Logitech G900 Chaos Spectrum PMW3366 ~150 Optisch Logitech G Pro PMW3366 ~80 Optisch * Durch öffnen
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AVR-Synthesizer
Kanäle @20Mhz einstellbare Samplerate spielt konvertierte Midi-Dateien ab benötigt 7KB Flash, 500-900B Ram Hardware. Standardmäßig wird der OCR1A-Pin zur Ausgabe verwendet. Ein externer Quarz ist nötig, wenn die Töne auf der richtigen Frequenz liegen sollen. Software. Der Synthesizer besteht aus einem
Downloads. Synthesizer. Synthesizer Beispiel Flash Beispiel SD-Karte Hinweis: Die Beispiele nutzen den OC1A-Pin zur PWM-Erzeugung. Konverter. Konverter (exe) Konverter (source) Beispiele. Mario.mp3 Marimba.mp3 Siehe auch.
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Benutzer Diskussion:Bernhard p361
gsmAccess; // include a 'true' parameter for debug enabled GSM_SMS sms; void setup() { // initialize serial communications Serial.begin(9600); Serial.println("SMS Messages Sender"); // connection state boolean notConnected
"); } void loop() { Serial.print("Enter a mobile number: "); char remoteNumber[20]; // telephone number to send sms readSerial(remoteNumber); Serial.println(remoteNumber); // sms text Serial.print("Now, enter SMS content: "); char txtMsg[200
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AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
100190000F900FBE0F901F9018959C011092840134 1001A00010928501109286011092870197FF04C07A 1001B00082E08093C0003F773093C5002093C40055 1001C00088E98093C10086E08093C20008959091F1 1001D000860180918701981719F420E031E012C060
10025000EC0101C0D9DFFE01219684918823D1F7FA 0A026000DF91CF910895F894FFCFCD 10026A00537072696E6765207A756D20426F6F747C 10027A006C6F616465722E2E2E0D0A00447520681B 10028A0061737420666F6C67656E646573205A6566 10029A00696368656E20676573656E6465743A2084
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Ultra low power
versorgt zu werden. Es kann gelingen, den über eine lange Zeit gemittelten Stromverbrauch unter 1 mA zu halten, bis hin zu einem Verbrauch unter 1 µA. Bei Strömen im Umfeld von 1 µA tauchen spezielle Probleme auf, die gesondert betrachtet werden müssen. Hardware-Tipps für die Entwicklung. Den Prozessor
Mikro (AAA/(L)R03) Primärzellen haben etwa 500-1300 mAh. Mignon (AA/(L)R06) Primärzellen haben etwa 900-3000 mAh. Lithium CR123 hat etwa 1600 mAh, bis etwa 1A belastbar, Puls 2-3 A. Lithium CR2 hat etwa 800-1000 mAh, bis 1A belastbar, Puls 2-3 A Knopfzellen, z.B. CR2032, sind nur mit geringen Strömen
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Zwischenkreiskapazität
Induktivität von ca. 10nH/cm angenommen werden. Deutlich ist zu erkennen, dass der Strom gerade einmal 120A anstatt 130A erreicht. Die Stromform ist absolut nicht vergleichbar. Des Weiteren erreicht die Spannung am Drain des 30V FETs knapp 900V, was das Bauteil beim ersten abschalten sofort zerstören wird.
PN) Betriebsspannung definieren. Diese Spannung nur zu ca. 80% ausnutzen. Betriebspunkte festlegen: a) Wie lange dauert die Stromentnahme (dt in s), b) wie hoch ist der Peakstrom (I in A) und c) um welchen Wert darf die Spannung dadurch einbrechen (dU in V)? Über die Näherung C = I·dt/dU die dafür benötige
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IRMP
' 0x0018 'i' 0x0028 'ö' 0x0038 0x0048 0x0058 0x0068 0x0078 FAVORITES 0x0009 '8' 0x0019 'o' 0x0029 'ä' 0x0039 SHIFT_RIGHT 0x0049 0x0059 RIGHT 0x0069 0x0079 NEW_PAGE 0x000A '9' 0x001A 'p' 0x002A '#' 0x003A CTRL 0x004A 0x005A 0x006A 0x007A SETUP 0x000B '0' 0x001B 'ü' 0x002B CR 0x003B 0x004B INSERT 0x005B
angezeigt. Beispiel: command flag Taste 'a' drücken: 0x001F 0x00 Taste 'a' drücken: 0x001F 0x01 Taste 'a' drücken: 0x001F 0x01 Taste 'a' drücken: 0x001F 0x01 .... Taste 'a' loslassen: 0x009F 0x00 Werden Tastenkombinationen (zum Beispiel für ein
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AVR Arithmetik
Some Useful Assembler Multibyte Maths Subroutines & Macrocalls (oder hier) Elm-Chan's Bibliotheken u.a. Arithmetik Multiplication by a Fixed Point Constant, Embedded.com, 06/16/09 M. Rosenblattl, A. Wolf: Fixed Point Library According to ISO/IEC Standard DTR 18037 for Atmel AVR Processors (pdf, engl.,
pdf, engl., 101 S.) – Spezifikation einer Erweiterung von C99 zur Unterstützung von Embedded Systems A Different Kind of Multiplication
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Akku Tester
: 150 mA (mit Lüfter) Min. Entladestrom: 10mA Max. Entladestrom: 5000 mA Schrittbreite Entladestrom: 10 mA Max. Akkuspannung: 40 V Min. Spannung Standardschaltung: ~3V (erst ab 9V max. Entladestrom) Min. Spannung
Einstellparameter im Menü Akkutyp (Pb, NiCd, HiMH) Zellenzahl (je nach Akkutyp) Entladestrom (10 mA bis 5000mA) Schlussspannung (50 mV bis 30000 mV Speicherintervall (10 s bis 900 s oder aus) Sprache (Deutsch, Englisch) Dateiname der Logdatei Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Bilder von meinem Aufbau
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ISP
ausserhalb einer Schaltung programmiert werden, so sind dafür Adapter notwendig. Weblinks. Versaloon is a full-opensource multi-functional platform based on generic USB_TO_XXX protocol, which can now support more than 10 kinds of interfaces including JTAG, SWD, SPI, IIC and so on. Programming is supported
support(ISSP) MSP430(without TEST) support(JTAG) C8051F support(C2/JTAG) AVR8 support(ISP/JTAG) LPC900 support(ICP) HCS08 support(BDM) HCS12(X) support(BDM) SVF support(JTAG)
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Leistungsaufnahme von Mikrocontrollern
vergleichen wird eine zweite Tabelle benutzt. Vergleichstabelle der Betriebsmodi. + Stromaufnahme [µA] Familie Controller Modus 1,8V 3,3V 5V Bemerkung AVR ATmega88 Aktiv 250 500 900 - AVR ATmega88 RTC 4 7 9 - AVR ATmega88 OFF 0,1 0,3 0,7 - AVR ATmega8 Aktiv - 1800 2300 - AVR ATmega8 RTC - 10 15 - AVR
AT90S2313 OFF - 0,1 0,1 AVR der klassischen Baureihe Vergleichstabelle der Module. + Stromaufnahme [µA] Familie Controller Modul 1,8V 3,3V 5V Bemerkung AVR ATmega88 Brown Out 22 23 26 - AVR ATmega88 ADC 220 280 370 - AVR ATmega88 Analog Comparator 65 75 90 - AVR ATmega8 Brown Out - 15 17 - AVR ATmega8
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AVR In System Programmer
flashen. Eine Anleitung dazu wird bei www.open-electronics.org und hlt.media.mit.edu (via gegeben. aTeVaL-Board. Das aTeVaL-Board ist die Weiterentwicklung des Atmel Evalboards von Pollin. Damit lassen sich problemlos alle bedrahteten AVR-Controller programmieren. Der Programmer ist ein AVR-ISP-mkii-Clon
on the Atmel AVR Butterfly development board. ButtLoad is specially written firmware which converts a low-cost official Atmel Butterfly evaluation board into a smart ISP programmer for other members of the Atmel AVR family. It supports the entire AVR range, and allows for a complete program (including
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Tondecoder 567
Wert des Kondensators in µF ermitteln lässt. Im hier rot markierten Beispiel läge dieser Wert bei ca. 900. Für eine Frequenz von 175Hz ergäbe sich dann ein Wert von Bemessung beim LM567 und seinen Verwandten. In den meisten Datenblättern der Klone vom NE567 findet sich eine ähnliche Grafik, die im Wertebereich
Koppelkondensator nicht notwendig, wenn kein Gleichstromanteil vorliegt (Kapitel 9.3.2) Ausgangsstrom 100mA 20mA (Kapitel 1); 30mA (Kapitel 7.1) Oszillatorfrequenz identisch mit zu erkennender Eingangsfrequenz doppelt so hoch, wie die zu erkennende Eingangsfrequenz Oszillatorwiderstand 2k bis 20k; entsprechend
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Versorgung aus einer Zelle
richtige Spule verwendet wird I (MAX1674) MAX1759 noch ein Hochfrequenz-Teil MAX1722 MAX1724 bis 150 mA MCP1640 ab 0.35V bei 0.65V startup, einfache Beschaltung, regelbare Ausgangsspannung, bis 350 mA, 19µA quiescent current, nur kleine Induktivität (4,7µH) nötig C, R PR4401 PR4402 22 und 44 mA, benötigen
schlechte EMV-Eigenschaften Auflistung diskreter Step-Up-Schaltregler: NXP AN10218 (PDF) (Philips LPC900 microcontroller) single cell power supply Der LED-Spannungswandler von B. Kainka Make a Joule Thief - Versorgung einer LED aus einer 1,5V Zelle Diskussionen von Joule-Thief Schaltungen im Forum Sensor
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KFZ Diagnosegeräte
Handgeräte für wenige hundert Euro. Der Nutzen ist gering. Name - URL Preis Bemerkungen Abritus72 - | v.a. Schlüssel anlernen Autel - Autologic - | auto com - Brain Bee - | Car Shield - keine Diagnose, sondern Remote Dioagnostics EASE Scantool - offline 30.9.2018 gekauft von DENSO G-Scan - Hanatech - | Südkorea
Hexcode.co.za 450 € für BMW Markengebunden. Name Marken URL Preis Bemerkungen OP-Com Opel OP-Com.hu 900 € ? VCDS VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, etc.) Ross-Tech.com 400 € - 1.200 € Sehr viele Möglichkeiten beim Auslesen und Ändern. Alle Steuergeräte. Gut dokumentiert. VAG-COM VAG Vorgänger vom VCDS VAGdashCOM
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MIDI
der ursprünglichen Version werden die Daten seriell mit 31250 Baud über eine Stromschleife mit 5 mA übertragen. Zur Vermeidung von Masseschleifen ist die Empfängerseite in der Regel durch einen Hochgeschwindigkeits-Optokoppler (z.B. H11L1, 6N138, PC900) galvanisch vom Sender getrennt. Das Protokoll
sowohl für den normalen Betrieb, als auch im Falle eines Kurzschlusses (in diesem Fall muss R2 gut 100 mA vertragen - bei o.g. Dimensionierung etwa 75mA/250mW). Wenn nur eine 5V-Spannungsversorgung zur Verfügung steht, müssen R1 und R2 durch jeweils 220 Ω ersetzt werden. Wenn der TXD-Pin des Mikrocontrollers
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Konstantstromquelle
Widerstände sind so gewählt, dass der erste Schalter mit seinen zehn Stellungen und Widerständen zwischen 0 mA und 9 mA in 1 mA Schritten zum Gesamtstrom beiträgt, der zweite 0 mA bis 90 mA in 10 mA Schritten und der dritte 0 mA bis 900 mA in 100 mA Schritten. In dieser Kombination ergibt das eine einstellbare
zeigt, dass auch 1mA nicht sicher erreichbar sind. Es ist vielmehr so, das diese KSQ erst korrekt ab 003 mA bis hoch zu den 999 mA funktioniert. Das heißt konkret, die Einstellungen 000 mA, 001 mA und 002 mA sind nicht mehr
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JTAG
open source tool for programming microcontrollers and memories by SPI, I2C, JTAG (MSP430, ARM), and a slew of vendor-proprietary protocols. (Stub für 26C3 Vortrag) FPGA JTAG. Für Xilinx Xilinx JTAG programmer (CPLD, FPGA) Xilinx JTAG XSVF Player mit USBprog (CPLD, FPGA) Xilinx Platform Cable I Nachbau
support(ISSP) MSP430(without TEST) support(JTAG) C8051F support(C2/JTAG) AVR8 support(ISP/JTAG) LPC900 support(ICP) HCS08 support(BDM) HCS12(X) support(BDM) SVF support(JTAG) = Software = AVR JTAG. AVR-Studio (Windows) GDB in Verbindung mit AVaRICE und AVR JTAGICE kompatibler Hardware. (Linux) ARM JTAG
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NRF24L01 Tutorial
Empfänger (RX) arbeiten und bietet eine Reihe von sehr praktischen Features wie Ultra Low Power (nur 900nA in Power Down Modus), 6 Data Pipes beim Betrieb als MultiCeiver, Enhanced Shockburst (dazu später mehr), Automatic Packet Handling, SPI Schnittstelle, 5V tolerante Dateneingänge. VCC ist 1,9V - 3,6V
spi.c Der SPI Befehlssatz. Command name Command word (binary) # Data bytes Operation R_REGISTER 000A AAAA 1 to 5 LSByte first Read command and STATUS registers. AAAAA = 5 bit Register Map Address W_REGISTER 001A AAAA 1 to 5 LSByte first Write command and status registers. AAAAA = 5 bit Register Map
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AVR-Tutorial: UART
Wie viele andere Controller besitzen die meisten AVRs einen UART ( U niversal A synchronous R eceiver and T ransmitter). Das ist eine serielle Schnittstelle, die meistens zur Datenübertragung zwischen Mikrocontroller und PC genutzt wird. Dafür werden zwei Pins am Controller benötigt
gibt es für UBRR zwei Register: UBRRL (Low-Byte) und UBRRH (High-Byte). Bei Baudraten über etwa 3.900 Bit/s (gilt nur bei Verwendung eines Takts von 16 MHz) steht in UBRRH eine 0, da der berechnete Wert kleiner als 256 ist und somit in UBRRL alleine passt. Beachtet werden muss, dass das Register UBRRH
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EFM32
CPU-Erhalt, bietet Power-on-Reset und Brown-out-Erkennung, einen Echtzeit-Zähler und verbraucht nur 900 nA Strom. Im Shutoff-Modus sinkt die Stromaufnahme auf nur 20 nA. Eigenständiger Peripheriebetrieb. Neben dem niedrigsten Energieverbrauch im Aktiv- und Sleep-Modus, kann die EFM32-Peripherie im Stromsparmodus
nA - es ist sogar möglich bei 12Bit und 1Ksamples auf 20µA Durchschnittsstromverbrauch zu kommen - siehe Application Note Analog-Komparator mit nur 150 nA Stromaufnahme Hardwarebeschleuniger für 128/256
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
Eingangsspannung 100~240V AC, 1,5 A, 50/60 Hz Stromaufnahme ohne HDD max. 2 A Energieverbrauch im Betrieb Max. 50 W, Standby: 12 W Schutz durch Interne Sicherung (auf Schaltnetzteil eingelötet) HDD-Stromversorgung on Board Physische Spezifikationen
08 2 09 REC 0B Marker 0C 6 0E Down 0F V- 10 1 11 AV 12 9 13 Right 14 5 15 Archiv 17 P- 18 3 19 Up 1A Yellow 1B Left 1C 7 1D Stop/LIVE 1E RED 1F V+ 40 MORE 41 LIST 42 FFWD 44 Chap- 46 Play 48 TV 49 # 4A GREEN 4C EPG 4E SLOW 50 P+ 51 * 52 POWER 54 FREW 56 PAUSE 58 Setup 59 TEXT 5A BLUE 5C Chap+ 5E PiP
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16/32Bit Computer/Konsole
F ------------CLSR TIMER_2_CTRL C = Capture counter value for read (copy current counter value to $A/B $D/E) L = Enable Auto Reload Value (after counter value runs to 0 next value is $A/B $D/E) S = Stop timer R = Start timer (will do a Autoreload from $A/B $D/E) -------------------------------------
--------------------------------------------------------- address = $8030 - $8031 name = PS/2 port a/b read fedcba9876543210 30 -----FWVDDDDDDDD PS2_PORT_A (port A) 31 -----FWVDDDDDDDD PS2_PORT_B (port B) D = PS/2 DATA (Scan Code) valid if A = '1' V = Data valid W = Write FIFO not full F = all writes
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IRMP - english
' 0x0018 'i' 0x0028 'ö' 0x0038 0x0048 0x0058 0x0068 0x0078 FAVORITES 0x0009 '8' 0x0019 'o' 0x0029 'ä' 0x0039 SHIFT_RIGHT 0x0049 0x0059 RIGHT 0x0069 0x0079 NEW_PAGE 0x000A '9' 0x001A 'p' 0x002A '#' 0x003A CTRL 0x004A 0x005A 0x006A 0x007A SETUP 0x000B '0' 0x001B 'ü' 0x002B CR 0x003B 0x004B INSERT 0x005B
: command flag Key 'a' pressed: 0x001F 0x00 Key 'a' pressed: 0x001F 0x01 Key 'a' pressed: 0x001F 0x01 Key 'a' pressed: 0x001F 0x01 .... Key 'a' released: 0x009F 0x00 When key combinations (like a capital 'A') are pressed,
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Reichelt-Wishlist
| MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell | MCP4725A0, MCP4725A1, MCP4725A2 und MCP4725A3 D/A-Wandler 12 Bit I2C | MCP1541ITO (TO92 Referenz f AD/DAC 4.096V)| Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC | TI PCM1804 Audio-ADC * TI PCM2707 USB-Audio-DAC * Video-AD-Wandler
fehlt eine Wertebereichssuche, anhand der man verschiedene akzeptable Werte (z.B. von 100 bis 300 mA) auswählen kann. Jetzt muss man jeden einzelnen Wert (100 mA, 105 mA, 120 mA, 150 mA, usw.) anklicken – inkl. Varianten wie "0,1 A", "0.1" und "100mA"; und der Zähler der noch nicht ausgewählten ist