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Transistor-Übersicht
MPSA42 TO-92 300 0,5 40 0,625 50 hohe Spannung Rei Fairchild 0,05 BC337 TO-92 45 0,8 100-630 100 0,7 0,625 210 Rei Fairchild 0,05 BC368 TO-92 20 1,5 100-450 0,625 40 Rei Fairchild 0,08 FMMT617 SOT-23 15 3 60-300 300 0,15 0,625 Schalttransistor Rei Zetex 0,27 FMMT619 SOT
1,55 BD131 TO-126 45 3 30-70 15 60 Mittlere Leistung, guter Allrounder Rei Fairchild 0,22 BC517 TO-92 30 0,5 30000 1 0,6 200 Darlington Rei NXP 0,08 BCW66 SOT-23 45 0,8 100-630 0,9 0,36 170 Rei Zetex 0,041 BFR92 SOT-23 15 0,03 50 0,2 5000 Hochfrequenz Rei ... 0,16 BUX85 TO-220 450 2 >35 40 12
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Standardbauelemente
auch: Transistor-Übersicht NPN. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt BC337 0,04 Standardtyp (SMD: BC817) bis ~300mA sinnvoll R,D,P,I PDF MMBT2222A 0,05 SMD Standardtyp bis ~ 300mA sinnvoll R,D PDF BC547 0,03 Standardtyp, (SMD BC847) bis ~50mA sinnvoll R,D,I, P PDF BC635/
~ 750 100V Ic 20A R PDF PNP. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt BC327 0,04 Komplementärtyp zu BC337 bis ~300mA sinnvoll R,D,I PDF BC557 0,03 Komplementärtyp zu BC547 bis ~50mA sinnvoll R,D,I PDF BC636/BC640 0,07 Komplementärtyp zu BC635 bis ~500mA sinnvoll R,D PDF TIP2955
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CP/M 2.2 Selbstbaurechner (Z80) mit AVRs für externe Peripherie
um Schreib- und Lesezugriffe auf den Flashspeicher auszuführen. Um genau zu sein: Es müssen mind. 23 der 40 Pins angesteuert werden. Deswegen steuert der ATmega32 über hardwareseitigen SPI zwei weitere MCP23S17 Port-Expander an. Da jeder MCP23S17 einen eigenen Adressdekoder hat, können die beiden Port-Expander
für das Laufwerk beschreibt. Ein ungültiges Laufwerk muss 0 zurückliefern. SETTRK: Setzt die Spur in BC (hier 0-1999). SETSEC: Setzt den Sektor in BC (hier 0-31). SETDMA: Setzt die Startadresse anhand BC für den Sektorbuffer (128 Bytes) des Laufwerks. Folgende Lese- und Schreibzugriffe benutzen dann diesen
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Grafisches Display mit Touch
TECHNOLOGY RS485 INTERFACE TRANSCEIVER SO8 10 1 ST2 53047-0410 MOLEX 1,25 MICRO CONNECTOR 4POL 11 5 T1-5 BC847B 45V/0A1 SIEMENS TRANSISTOR NPN SOT23 SOT23 12 1 IC1 13 2 Q1-2 BC856B 65V/0A2 SIEMENS TRANSISTOR PNP SOT23 3B SOT23 14 1 Q3 XTAL003000 32,768kHz 32,768kHz C-MAC SMD-QUARZ SO4 15 3 R1 R15-16 MC 0.063W
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Diskussion:Basiswiderstand
der Transistor deutlich mehr Spannung und damit Wärme verbrät als nötig. hFE vom Allerwelts-Schalter BC547 beispielsweise wird bei Uce=5V angegeben, was nicht wirklich weiterhilft wenn man damit Lasten schalten will, denn wer will da schon Uce=5V? Was man hingegen will: Den Transistor in die Sättigung
dass man lieber nen etwas kleineren R nimmt als nen zu großen. Ich hab jetzt mal das Datenblatt zum BC337-40 von Vishay da (lag gerade rum). Hier ist angegeben: DC current gain(VCE = 1 V, IC = 100 mA) BC337-40 hFE Min:250 Typ:400 Max:630 Du würdest jetzt den 25fachen Basisstrom fließen lassen nur um Vce
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
CY7C68013A QFP100 1 IC2 XC2C256 VQFP100 1 IC3 24LCxxSN SO08 1 IC4 DS2411P * TSOC6 1 IC14 DS2411R * SOT23 4 IC5-IC8 NC7SZ125 SC70-5 1 IC9 LT1719S6 SOT23-6 1 IC10 LM393D SO08 1 IC11 NC7SZ66 SC70-5/SOT23-5L 1 IC12 TPS71718DCK SC70-5L 1 IC13 MCP1825S-33 oder MIC2920A-3.3V SOT223 * Je nach Verfügbarkeit bestücken
* DUOLED5MM 1 LED1 rot * SMD0805 1 LED2 grün * SMD0805 1 Q1 Quarz 24MHz HC49U-V 2 Q2, Q4 BSS138 SOT23 1 Q3 BC856BSMD SOT23 1 SV1, SV2 abgewinkelter 2x7 Pinheader ** ML14L 1 JP3 Pinheader 1x2 JP1Q 1 X1 USB-Buchse Type-B LUMBERG241103 1 - Isolierscheibe für Quarz * Je nach verwendetem Gehäuse LED1 und
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Powerline mit AVR
51K R18 100k R-EU_0207/2V 0207/2V rcl SMD 1/4W 100K SV1,SV2 FE10-1 FE10 con-lsta BL 1X10G8 2,54 T4 BC847A-NPN-SOT23-BEC SOT23-BEC transistor BC 847A SMD TR1 9V EE20-1 EE20-1 trafo EE 20/6,1 109 X1 AK500/3 AK500/3 con-ptr500 AKL 101-03 Phasenanschnitt UP-Dose. USB-Modul UP-Dose. Basismodul Hutschiene.
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RFID Türmodul
Paritätsbit 4 Datenbits + Paritätsbit 4 Spaltenparitäten + Stopbit Bit 0-8 Bit 9-13 Bit 14-18 Bit 19-23 Bit 24-28 Bit 29-33 Bit 34-38 Bit 39-43 Bit 44-48 Bit 49-53 Bit 54-58 Bit 59-63 111111111 0001 1 0010 1 0011 0 0100 1 0101 0 0110 0 0111 1 1000 1 1001 0 0000 0 0001 0 Die Antenne. Eine passende Leseantenne
polig WAGO 734-132, WAGO 734-102 1 IC2 ATMega8-16A ATMEGA 8-16 TQ ATMEGA8-16AU 1 T1 NPN Transistor BC847 BC 847C SMD TR-BC847B 1 IC1 EM4095 RFID IC EM4095 1 K1 Relais 5V 1xUM FIN 36.11 5V 1 S2 Kurzhubtaster TASTER 9315 T-Mini-6X6-4.3 1 IC3 RS485 IC MAX485 MAX 485 CSA MAX485CSA+ 1 LED2 SMD LED 0805 rot
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Diskussion:Hantek Protokoll
hin und wieder auch andere seltsame "92" codes als antwort bekomme, z.b. 53 03 00 92 00 E8 FB BB 0E BC D1 59 36 beim stoppen der acq. Auch sowas wie 53 03 00 92 00 E8 ist eigentlich falsch. Laut Hantek sollte die antwort 53 04 00 92 00 xx yy sein, wobei xx ist dann 00 oder 01 je nach status und yy checksum
MB konnte ich in einem kurzen Test nicht schreiben, bei 4,9 MB gab's immer Fehler. Peter (Pedre 21:23, 30. Mär. 2012 (UTC)) ---- Wenn beim Überschreiben bzw. beim Senden ein Fehler auftritt, wird die ursprüngliche Datei nicht gelöscht, die bleibt erhalten. Mit 'Datei senden' kann man also alles machen
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Demo Gilbertzelle
Widerstand 6,8kΩ R14 2x Widerstand 22kΩ R15, R24 1x Widerstand 47kΩ R26 4x Widerstand 100kΩ R16, R17, R23, R25 Potis Stückzahl Typ Wert Position 1x Trimmpoti 1kΩ ⌀ 10mm P3 1x Trimmpoti 5kΩ ⌀ 10mm P4 1x Trimmpoti 10kΩ ⌀ 10mm P2 2x Trimmpoti 25kΩ ⌀ 10mm P1, P6 1x Trimmpoti 250kΩ ⌀ 10mm P5 Kondensatoren Stückzahl
9x Foko 10nF C1, C6, C7, C13, C17, C18, C19, C21, C22 12x Foko 100 nF C3, C9, C10, C11, C12, C20, C23, C24, C25, C26, C27, C28 1x Elko 22µF bis 100 µF C2 Halbleiter Stückzahl Typ Wert Position 1x LED 3mm D1 1x Diode 1n4148 D2 2x npn-Transistor BC547B T3, T4 2x pnp-Transistor BC557B T1, T2 1x IC NE555
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Modulares Board
– Regler 10 kOhm C1, C3 – Kondensator 100nF C2 – Elko 100/16 L1 – LED 3 mm grün 20 mA Tr1 – Si PNP BC558 Steckerleiste 1x16 Buchsenleiste 1x16 2 x Wannenstecker 2x5 Platine ca. 72 x 110 mm (D2) Display – TC 1604 – 4x16 (TC 1602 2x16) Widerstand R5 habe ich leider vergessen. Belegung Stecker. Die Belegung
Optionen) 2 x Wannenstecker 2 x 5 RM 2,54 Platine (Grund) ca. 72 x 31 mm 4 x Jumper Platine (Fühler) ca. 23 x 27 mm R1, R2, R8 – Widerstand 220 Ohm R3, R4, R7 – Widerstand 10 kOhm R5 – 4,7 kOhm R6 – 47 kOhm Tr 1 – BC556 (Si-PNP) Tr 2 – BD135 (Si NPN) Rs 1 – SIL7271-D 5V ( Reedrelais mit Diode, 1 Schliesser
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KiCad
. Programierbarer Oszillator Si570/Si571 sowie Quarzoszillator Typ KXO-200. Dazu Transistor Arrays BC847S und BC857S (in einfacher und in aufgelöster Darstellung) und Supressordioden Array SR05. Schieberegister 74HC4094 . Spannungs-/Laderegler uA723/LM723 in 14 und 20 poligem Gehäuse. HF/ZF Verstärker
unter GNU-GPL. Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de Media:SOT23_SOT143_SOT143R_TSOT6_MK06A_SC70-6_Housing_14Mar2014.zip Footprints von SOT23, SOT143, SOT143R, TSOT-6 /MK06A und SC70-6 SMD Gehäusen, wie sie oft für Dioden und Transistoren, aber auch Dioden und Transistor
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DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930
13 --> 00 14 --> 00 15 --> 00 16 --> 00 17 --> 00 18 --> 00 19 --> 02 20 --> 69 21 --> 02 22 --> 01 23 --> 01 24 --> 30 --> PLL1_0 M=125 25 --> 02 --> PLL1_0 M=125 26 --> 0B --> PLL1_0 N=768 27 --> 0B --> PLL1_0 N=768 28 --> 60 --> PLL1_1 M=250 29 --> 04 --> PLL1_1 M=250 30 --> 83 --> PLL1_1 N=1536 31
etwas höher, also bei 20 MHz an. Innerhalb einer Dekade (fs-fmax = 30MHz) soll das Signal um -60 dBc bis -70 dBc (dBc - Decibel under Carrier) gedämpft werden. Im Folgenden geht es also darum, ein Filter mit den getroffenen Annahmen zu entwerfen. Es wird geprüft, ob ein Filter 7. Ordnung diesem Anspruch
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RFM12
Angegebene Werte = Phasenrauschen für 1 MHz Offset. (bw1 = 1 in der RFM12B-Dokumentation) x0 = -107dBc/Hz für max. 86,2 kBit/s x1 = -102dBc/Hz für max. 256 kBit/s Unterspannungs-Detektor und Taktausgangsteiler (LowBatt / µC Clock Control C0xx). {|class="wikitable" rowspan=4|d rowspan=4|divider rowspan
Konverter für 23cm möglich, meistens schon mit I2C-Bus PLL. Local Oscillator für einen Empfänger. Mit den ca. 5 Milliwatt des RFM12 läßt sich ein passiver Diodenringmischer ansteuern. Damit kann man einen Überlagerungsempfänger
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RF SOAP
) PD3/INT1/PCINT19 SW2 I Kurzhubtaster S2 PD4 LED1 O LED1 PD5 LED2 O LED2 PD6 LED3 O LED3 PD7/PCINT23 SW1 I Kurzhubtaster S1 (gleichzeitig Einschalter) Stromversorgung / TP2. Das Modul wird über den Taster S1, welcher den MOSFET durchschaltet, aktiviert. Spätestens nach dem loslassen von S1 muss der
Reichelt 1 USB Charger IC MCP73812 IC1 Farnell 1 P-Kanal MOSFET PMV65XP Q4 Farnell 1 SMD NPN Transistor BC847 T4 Reichelt 2 Kurzhubtaster gewinkelt S2, S3 Reichelt 1 SMD Mini USB Buchse X2 Reichelt 1 LiPo Akku B1 LiPoPower 1 Stifleiste 1.27mm X1 Reichelt 1 RFM12 Funkmodul U$1 Pollin 1 FT232RL USB IC IC3 Reichelt
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STECCY
FSMC /RD 20 FSMC NWE PD5 9 WR FSMC /WR 21 FSMC A18 PD13 7 RS FSMC /RS 22 FSMC NE1 PD7 29 CS FSMC /CS 23 T_SCK PB13 18 T_CLK Touch (n.u.) 24 T_CS PB12 20 T_CS Touch (n.u.) 25 T_MOSI PB15 22 T_DIN Touch (n.u.) 26 T_MISO PB14 26 T_DO Touch (n.u.) 27 T_PEN PC5 28 T_IRQ Touch (n.u.) 28 LCD BL PB1 -- -- n.c.
der oberen 4 Bits für Ausgabe: BASIC-Befehl: OUT 16255,BIN 00001111 oder OUT 16255,15 Assembler: LD BC,16255 ; Port-Adresse LD A,15 ; Wert OUT (C),A ; Ausgabe Einlesen des PCF8574A-Ports: BASIC-Befehl LET a = IN 16255 Assembler: LD BC,16255 ; Port-Adresse IN A,(C) ; Lesen Turbo-Modus. Der Turbo-Modus
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Diskussion:Soft-PWM
0xB4, 0x74, 0xF4, 0x0C, 0x8C, 0x4C, 0xCC, 0x2C, 0xAC, 0x6C, 0xEC, 0x1C, 0x9C, 0x5C, 0xDC, 0x3C, 0xBC, 0x7C, 0xFC, 0x02, 0x82, 0x42, 0xC2, 0x22, 0xA2, 0x62, 0xE2, 0x12, 0x92, 0x52, 0xD2, 0x32, 0xB2, 0x72, 0xF2, 0x0A, 0x8A, 0x4A, 0xCA, 0x2A, 0xAA, 0x6A, 0xEA, 0x1A, 0x9A, 0x5A, 0xDA, 0x3A, 0xBA, 0x7A,
0x2D, 0xAD, 0x6D, 0xED, 0x1D, 0x9D, 0x5D, 0xDD, 0x3D, 0xBD, 0x7D, 0xFD, 0x03, 0x83, 0x43, 0xC3, 0x23, 0xA3, 0x63, 0xE3, 0x13, 0x93, 0x53, 0xD3, 0x33, 0xB3, 0x73, 0xF3, 0x0B, 0x8B, 0x4B, 0xCB, 0x2B, 0xAB, 0x6B, 0xEB, 0x1B, 0x9B, 0x5B, 0xDB, 0x3B, 0xBB, 0x7B, 0xFB, 0x07, 0x87, 0x47, 0xC7, 0x27, 0xA7,
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JTAG
ARM-JTAG Wiggler-Nachbau k9spud Wiggler-Schaltplan bigakis Wiggler-Schaltplan (74HC244 Levelshifter, BC547 Transistor zum Invertieren)(Webarchiv-Link,Orginal gelöscht) Wiggler Schaltplan von OpenWRT (ebenfalls mit 74HC244). ST FlashLink JTAG Programming Cable STM Application-Note Man findet einige Schaltpläne
sense (only when JTAG is enabled i.e. DB26.9 = 1) DB25.18, DB25.19, DB25.20, DB25.21, DB25.22, DB25.23, DB25.24, DB25.25 werden mit GND verbunden. Soll das Wiggler-Interface auch mit der Software ocdremote von Macraigor genutzt werden, ist eine Brücke zwischen zwischen DB25.8 und DB25.15 einzubauen. ocdremote
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Royer Converter
Durchmesser [mm] Induktivität [µH] Primär 2x10 0,55 80 70 Steuer 1 0,2 80 --- Sekundär 13 0,55 65 23 + Stückliste Bauteil style="width:8em" | Wert Reichelt Bestellnummer T1, T2 BC337 337-25 L1 330µH; 0,5A 09P 330µ C1 100µF, 25V RAD 100/25 C2 33nF, 100V MKP-10-630 33N C3 6,8µF, 50V MKS-2 6,8µ R1 2k2,
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16/32Bit Computer/Konsole
------ 20 ------DDDDDDDDDD HLOADSTART 21 ------DDDDDDDDDD HLOADSTOP 22 -------DDDDDDDDD VLOADSTART 23 -------DDDDDDDDD VLOADSTOP 24 -------DDDDDDDDD VLOADNEXT 25 DDDDDDDDDDDDDDDD EXTERNAL MEMORY START ADDRESS (low) 26 DDDDDDDDDDDDDDDD EXTERNAL MEMORY START ADDRESS (high) 27 DDDDDDDDDDDDDDDD EXTERNAL
;1d LC START (10 .. 0) Pixeloffset word $0000 ;1e word $0000 ;1f word $0008 ;20 HLOADSTART word $00bc ;21 HLOADSTOP word $001e ;22 VLOADSTART word $03a2 ;23 VLOADSTOP word $0004 ;24 VLOADNEXT word $0000 ;25 MEM_STARTADR_store low word $d000 ;26 MEM_STARTADR_store high word $0000 ;27 MEM_LINEOFFSET_store
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Wanderkiste Schöneberg
1 STK200 , 1 Rabbit Board ,2 Stangen mit div. IC`s , paar klein Teile 15.05.2013 Martin P. (billx) 23.05.2013 mantabernd Ein paar Kondensatoren der verschiedenen Werte ein paar smd LEDs je 3 SMD Trimmer und Quarze ein bischen von allem irgendwie chaos: einige kondensatoren, ccfl board mit inverver, ?
NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU (aus NET-IO-Bausatz, nie genutzt); Transistoren THT je ~30x BC547/557, 10x BD649/650, 10x BD439; Dioden THT 12x 1N5407, 20x Z-Diode 5V1, ~80x 1N4148; 7-Segment 8x HD1131 O, 8x FND567; Mehrgang-Spindeltrimmer versch. Werte, je 20x stehend und liegend; div. Stiftleisten
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Schaltplaneditoren
\|7 | o-----------------|-\ LM741 ___ |/ | | | >-------o--|___|--o---| | o---o----|+/ 6 | 22k | |> BC547 | | | 3|/|4 | | | .-. | | === o---. .-. | | | | o---. GND | | | |5k6 | | |2k7 .-. | | ___ _V_ | | | | '-' KTY10 | + '--|___|--|___|-' '-' | | | | ### 47k 220k | | | '-' --- | | | | | | | | | | | |
zusammenzusetzen. Eine Anleitung dazu findet sich hier: Media:HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf Zur Simulation lässt sich ngSpice ( einbinden, so dass auch aus KiCad eine direkte Simulation aus dem Schema heraus möglich wird. Eine Anleitung befindet sich unter KiCad liefert eine schöne
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
sound-service-0-0 Jan 1 00:00:20 imx21 local0.debug dhcpcd[337]: broadcasting DHCP_DISCOVER Jan 1 00:00:23 imx21 local0.debug dhcpcd[337]: DHCP_OFFER received from (10.63.17.1) Jan 1 00:00:23 imx21 local0.debug dhcpcd[337]: DHCP_ACK received from (10.63.17.1) Jan 1 00:00:23 imx21 daemon.err netsyncd[314]: father received(10) eth0 up! Jan 1 00:00:23 imx21 daemon.info netsyncd[314]: Dhcp_start 337 return : 0 Jan 1 00:00:26 imx21 daemon.err klogd: SPI2:: drvIoctl :dot11LongRetryLimitAC0 = 8 Jan 1 00:00:26 imx21 daemon.err klogd: SPI2:: drvIoctl :dot11LongRetryLimitAC1
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ARM-ASM-Tutorial
need to be prefixed by a hash sign #, and can be decimal, hexadecimal or binary. For example, adds 23 to the register r0 and stores the result in r0. This can again be shortened to Such immediate arguments can not be arbitrarily large, because they need to fit inside the instruction, which is 16 or 32
6808 ldr r0, [r1, #0] 80001b4: f020 000f bic.w r0, r0, #15 80001b8: f040 0002 orr.w r0, r0, #2 80001bc: 6008 str r0, [r1, #0] 80001be: 4770 bx lr 80001c0: 20000404 .word 0x20000404 80001c4: 20000400 .word 0x20000400 80001c8: 08000192 .word 0x08000192 80001cc: 40010810 .word 0x40010810 80001d0: 40021018