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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
werden. Die Verkabelung ist experimentell gestaltet. Als einfaches Steckbrett zum Anschluss an die 40-polige Steckerleiste J4 wird ein 40-poliges IDE Kabel eines geplünderten Rechners benutzt. Von dem 40-poligen Kabel geht es dann über ein längeres 10-poliges Kabel (8 plus +5V und GND) zum Aufbaubrett
. Man braucht für die folgenden drei Beispiele z. B. den Atmega8 und eine Drahtbrücke z. B. an dem 40-poligen Stecker J4. Die "Schaltung" arbeitet dann mit der LED2 auf dem Board und mit dem TASTER1 auf dem Board. Die Drahtbrücke verbindet den Taster (Pin PB1 Pinnummer 10 an J4 mit AIN1(PD7) Pinnummer
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Modulares Board
Platine des Boards 2 mit dem ATtiny 2313 Die Schaltung. Die Schaltung des Boards 2 Bauteile. L1 – L4 - LED, 3 oder 5mm, 20 mA RN 1 - R-Netzwerk 5/4 220 Ohm R1 - Widerstand 10 kOhm R2 – R4 - Widerstand 4,7 kOhm R5 – R7 - Widerstand 180 Ohm R8 – R10 - Widerstand 220 Ohm C1 – C3 – Kondensator 100 nF C4
Platine mit Bestückungsdruck Die Schaltung. Bauteile. C1, C3 - 100 nF C2 - Elko 100/16 L1 LED - 5mm, 20 mA R1, R2 - 4,7 kOhm R3, R4 - 750 Ohm IC1 - P 82 B 715 1 x Sockel 8 polig 4 x Stiftleisten 2 polig Platine P9N 72mm x 41,5 mm 2 x Jumper 4 x (2x2) Klemmleiste RM 5mm 2 x Wannenstecker 10 polig (2x5) Belegung
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
="center" | - - Comp / LT1720/LT1721 (LT) - Dual/Quad 4.5ns, 3V, Rail-to-RailOut, Quad schlecht für's Layout - - Comp / TLV3502 (TI/BB) SOIC-8 4.5ns Rail-to-Rail, Dual High-Speed Comparator | align="center" | - - ECL-Comp / Max9600 - Schwierig zu realisieren
, Durchfluss, NoBL, 4MB, 128Kx36, 3.3V | align="center" | R&S (DE) 11,25 SRAM / CY7C1381B-100AC TQFP100 Burst, synchron, Durchfluss, 18MB, 512Kx36, 3.3V | align="center" | R&S (DE) 48,75 IC / Dummy - - - - - Sonstiges.
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Entwicklung eines Motorsteuergerätes für den Trabant
liefert bei 120 Ohm ~10,4 mA und hat im schlimmsten Fall eine Verlustleistung von 150 mW, was einer Erwärmung des Bauteils von unter 10°C über Umgebungstemperatur entspricht. Auf einen Kühlkörper kann also verzichtet werden. Sollen bei 10,4 mA maximal 3,3 V am analogen Eingang anliegen, so darf der zu vermessende Widerstand 317 Ohm nicht überschreiten. Zu diesem Zweck wird ein Widerstand R2 parallel zum NTC geschaltet. Rechnerisch ergibt
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MOSFET-Übersicht
0,13 0,35 10000 - Fa 0,28 BSS110 TO-97, SOT-23 Phi 3,0 50 0,17 0,35 10000 - - - PMV65XP SOT-23 Phi 1,4 20 3,9 ? 76 grosser ID für Bauform Spo, RS 0,10 IRF4905S D2Pack IRF 4,0 55 64 3,8 20 - Rei, Con 1,10 IRF4905 TO-220AB IRF 4,0 55 74 200 20 - Rei 0,93 IRF5210 TO-220AB IRF 10,0 100 40 200 60 - Rei 1,15 IRF5210S D2Pack IRF 10,0 100 40 ? 60 - Rei 1,25 IRF7205 SO-8 IRF 3,0 30 4,6 2,5 70 ? Rei 0,34 FDC604P SuperSOT-6 Fairchild 1,5 20 5,5 0,8-1,6 33 - csd (a.A.) 0,70 NDS0610 SOT-23 Fairchild 1,8 60 0,12 0,36 10000
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MC34063
höhere Spannung induziert wird. In dieser Dimensionierung liefert die Schaltung 12 V bei etwa 100 mA aus einer Eingangsspannung zwischen 4 und 12 V. Diese Spannung kann z. B. zur Programmierung eines EPROMs oder Mikrocontrollers (Programmierspannung U PP ) verwendet werden. Da der Strom im Gegensatz
(Pollin Bausatz) Weblinks. Datenblatt MC34063 AN920 Theory and Applications of the MC34063 and µA78S40 Switching Regulator Circuits Die bekannteste und wichtigste Application Note für den MC34063 und seinen Verwandten 78S40. Mit vielen Schaltungsbeispielen, Herleitungen der Berechnungsformeln und Beispielrechnungen
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Akku Tester
DC Betriebsstrom: 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
100W 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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Radar-Verkehrsmessung
DigiKey 1528-2000-ND 2 2,70 € 5,40 € Klebeband elek. isol. 33+SUPER-3/4X20FT DigiKey 3M156004-ND 1 4,18€ 4,18 € Stiftleiste 3 pol PH1-03-UA DigiKey 2057-PH1-03-UA-ND 5 0,11€ 0,55 € Stiftbuchse 3 pol PPPC031LFBN-RC DigiKey S7036-ND 5 0,40
13,99€ 13,99 € Akkus mit U-Lötfahne LG INR18650MJ1 ... + Lötfahne U Akkuteile.de 1006971 7 6,20€ 43,40 € BMS 1S PCB - Keeppower PCM KP-1600-S1 Akkuteile.de 200507 1 2,90€ 2,90 € Fuyuang (Enerpower) 1S 3,6V - 3,7V (4,2V) Li-Ion-Ladegerät 2A Akkuteile.de 400619 1 11,90€ 11,90 € = Software = In diesem Kapitel
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HD44780
Temperaturbereich kann auch eine negative Kontrastspannung im Bereich von 0…−5 V nötig sein. 4 RS R egister S elect, Registerauswahl 0 = Befehlsregister, 1 = Datenregister 5 R/ W R ead/ W rite, Lese- oder Schreibzugriff; kann fest auf GND gelegt werden, wenn Busy-Auswertung durch Warten ersetzt
-Befehlssatz Befehl RS RW D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Bildschirminhalt löschen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Cursor auf Startpos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X Modus festlegen 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S Display/Cursor 0 0 0 0 0 0 1 D C B Cursor/Display schieben 0 0 0
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MP32F103-Stick: Ein Mini-Mikrocontroller-Board mit USB und bis zu 4MB Datenspeicher
-> der Mikrocontroller startet aus dem RAM (für Tests). R1 und R2 sind Pullup-Widerstände, R3 und R4 begrenzen den Stom im Fehlerfall und links neben S1 ist eine optionale Brücke, für den Fall, dass booten vom Flash unabhängig von S1 erwünscht wird (z. B. Auslieferungszustand). S1 ist der RESET-Taster
Tests ist es am Besten den Stick mit einem Strom geregelten Netzteil über die USB-Buchse (Pin1 +5V, Pin4 Masse) zu verbinden; den Strom auf 50 mA begrenzen und 5 Volt einstellen. Nach Einschalten sollte ein Strom von ca. 10 bis 20 mA fließen und die anliegende Spannung weiterhin 5 Volt betragen. Bricht
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LED
Volt : Strom durch die LED in Ampere Bei 6 V Betriebsspannung, einer Durchlassspannung der LED von 2,4 V und einem gewünschten Strom von 20 mA braucht man nach dem ohmschen Gesetz einen Widerstand von 180Ω, bei 12 V Betriebsspannung sind es 480Ω. In der Praxis wird jeweils der nächstgrößere Standardwert
oder gar 24 V anschließt. Die Verlustleistung berechnet sich einfach aus In diesem Beispiel mit der 2,4-V-LED und einem Strom von 20 mA heißt das, dass an dem 480-Ohm-Widerstand eine Verlustleistung von 192 mW abfällt. Ein kleiner SMD-Widerstand der Größe 0805 hält das nicht mehr aus (1/8 W = 125 mW maximal
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Absolute Beginner
100 mA zur Schaltung kommen. Ein Multimeter zum Messen von Spannungen, Strömen und Widerständen. Eine Überlegung wert ist der Kauf zweier Multimeter, weil man dann z. B. gleichzeitig Strom und Spannung messen
Artikel, aber fast immer der günstigste Anbieter bei AVR-Standard-Mikrocontrollern. Versandkosten 2,40 bis 4,80 €. Für Schaltungen/Stromversorgung hochwertige Lithium-Batterien von Saft & Ultralife sowie FGS-Bleiakkus zu günstigen Preisen (z.B. 1 x Saft Lithium-Batterie LS14500 3,6V Mignon AA für 4,40
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Pegelwandler
Bauteile SN74CB3T3306 SN74CBTD3861 (10 Bit,flow through, Betrieb mit 5 Volt) MAX1741 MAX3378E 74AHC126 s.u. ST2378 (bei CSD erhältlich, 3.5 eur, leider TSSOP) TXS0104E (TI: 4-BIT BIDIRECTIONAL VOLTAGE-LEVEL TRANSLATOR FOR OPEN-DRAIN AND PUSH-PULL APPLICATIONS) SN74LVC07A von Analog Devices die ADUM Serie
.5,5V, 50MBps (hohe Umschaltströme beachten) Vierfachdioden im kleinen 6-poligen SMD-Gehäuse: DSILC6-4xx.pdf DVIULC6-4SC6.pdf DALC208.pdf QSBT40, vierfach Schottky Terminator für Datenleitungen SP724, Siliziumschutzarray Siehe auch. Forumsbeitrag: Entkopplung von FT232 und AVR Forumsbeitrag: 2x level
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Analoger Telefonanschluss
durch a-Ader, Telefon und b-Ader und zurück im aktiven Zustand des Anschlusses. Er soll mindestens 20 mA und maximal 60 mA betragen. Dabei darf die Spannung über dem Telefon nahezu beliebig zusammenbrechen: Bei althergebrachten Telefonen mit Kohlekörnermikrofon liegt diese durchaus bei nur 1..2 V, bei solchen
sollen Nenndauer: Puls 60 ms Pause 40 ms Das Verhältnis Puls/Pause soll 1,5:1 sein. Toleranzen 1: Puls 52..71 ms Pause 32..46 ms Verhältnis Puls/Pause min 1,4:1 und max 1,8:1 Toleranzen 2: Puls 54..66 ms Pause 36..44 ms Verhältnis Puls/Pause
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Oszilloskop
gute) Hardware u. Lieferumfang - keine Hardwaremodifikation nötig. SDS2000 Serie Siglent 850 - 2700 2 4 2000 70 100 200 300 8 28M 800x 480, 8" •USB Device (Pict Bridge) •USB Host •LAN (LXI) •PASS/FAIL 110.000wrfms/s, seqmentierter Speicher! (dann bis 300.000wrfms/s, HRES Erfassung mit höherer vertikaler
aber nicht, dass sich auch wirklich Signale bis 100 MHz darstellen lassen; wenn der Wandler nur mit 40 MS/s abtastet ist das Oszilloskop gerade noch bis 4 MHz verwendbar. Ebenso sollte man nur die Echtzeit- oder Realtime-Abtastrate beachten, eine manchmal ebenfalls angegebene "Äquivalent-Abtastrate" ist
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Versorgung aus einer Zelle
Wirkungsgrad erzielt werden. 0.5...5.5V Vin, 1,0V Startup-Voltage, 2,6...5,5V Vout, bis 1A LTC3429 0,5...4,4V Vin, 1,0V Startup-Voltage, 2,5...4,3V Vout, 100mA aus einer Zelle, 250mA aus zwei Zellen bei 3,3V Vout LTC3525-5 MAX866 MAX867 ziemlich geniales Teil, weil es mit hoher Schaltfrequenz arbeitet, ab
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
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Konstantstromquelle
Konstantstromquelle bis 999 mA in 1mA-Schritten bei rund 2% Genauigkeit. Insgesamt werden 45 Widerstände, alle 1%, 1/4 W 15 × 1,24 kΩ 15 × 124 Ω 15 × 12,4 Ω ein LM317 drei 0−9 BCD-Schalter und Gehäusematerial (Gehäuse, Kühlkörper
LED's, Displayhintergrundbeleuchtung usw. aus 4-5V zu versorgen.) Konstantstromquelle mit Schaltregler. Am günstigsten erscheinen Tiefsetzsteller (StepDown-Schaltregler), die mit einer großen Drossel im nichtlückenden
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Word Clock Variante 1
SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52 Buchstaben), blau-Kanal R19, R22, R25, R31, R34, R40, R46, R73, R76, R82, R85, R88, R91 SMD-Chip-Widerstand 27 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52
470 470 510 360 360 OUT0 6 EI 2 560 470 470 510 360 360 OUT1 6 N 1 680 560 560 620 560 560 OUT2 6 S 1 680 560 560 620 560 560 OUT3 6 IEB 3 470 220 220 390 200 200 OUT4 6 EN 2 560 470 470 510 360 360 OUT4 | 7 | K 7 DREI 4 330 33 33 300 27 33 OUT5 | 7 | RH 7 FÜNF 4 330 33 33 300 27 33 OUT7 8 ELF 3 470
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Diskussion:Projekt: Labornetzteil
simplest-"slave" ;) dann wäre nur mehr die referenz interessant... es gibt da von texas so lustige 4-kanal 10bit DACs mit i2c.. die könnte man schon hernehmen und sagen, dass jedes lsb am ausgang 0.1V spannung macht... dann würde man bis 102.4V schon mal arbeiten können.. wäre 0-probelm das auch per
Stromquelle mit zuschaltbarer Überstrom-Sicherung Maximalstrom ca. 1 A, umschaltbar auf 100 mA, 10 mA Endwert (Potenziometer reicht) Maximalspannung 30-40 V, für Telefon-Bastler 60 V (Potenziometer reicht) Keine(!) Schaltnetzteil-Technik, manuelle(!) Spannungsbereichs-Umschaltung (Trafo-Anzapfung) Geschirmte
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1090 MHz-ADS-B-Receiver
Dämpfung durch das Antennenkabel zu vermeiden. Die Speisung des Frontends ist 3,3V mit ungefähr 30 mA (z.Zt. auch noch 5 V, aber das wird noch geändert). Das Ausgangssignal kommt dann von einem Opamp, der 30 mA am Ausgang treiben kann. Andere Geräte und interessante/wichtige Links. Theorie über 1090
Bitstream zum PC besteht aus 8 bits=1 byte je Manchester-codiertem Bit des 56- oder 112-bit langen Mode-S-Datenwortes. D.h. die effektive Abtastrate beträgt 8 MHz. Die weitere Aufbereitung der Daten erfolgt im PC. Die Datenrate ist sehr hoch, da 56 byte oder 112 byte je empfangenen Mode-S-Datensatz übermittelt
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Standardbauelemente
Offset Spannung in mV Input Offset Strom Input Bias Strom R2R in R2R out @RL Vcc Strom- aufnahme in mA Bemerkung Daten- blatt Lieferant Preis ( ) LM358 / LM324 2 / 4 1 0,5 3 5 nA 45 nA Vcc-2V Vee-0,1V Vcc-1,5V Vee+5mV @10kΩ 5V 0,8 Standard-OP, Vcc=3V-30V, I sink =15mA I source =30mA I sink-max =40mA PDF
; PDF R 0,50 NE592 1 1200* 1 µA 9 µA Vcc-4V Vee+4V @2kΩ 20 Video OP, Vcc=12V, I sink =15mA; R in =4-30kΩ; V Output offset =1,5V; PDF R, I 0,40 LT1363 1 70 1000 1,5 120 nA 0,6 µA Vcc-1,6V Vee+1,8V Vcc-0,9V Vee+0,9V @500Ω 10V 7 Steilheits OP, Vcc
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Miniwebserver
or microSD-Card Configuration using a single XML file Web Server, ZeroConf, Auto-IP, Messenger, IPv4/IPv6, … Questions: FRDM-K64F (ab 24 Euro). Ethernetbuchse eingebaut ARM® Cortex™-M4 Core with Floating point unit and DSP 120MHz, 256KB RAM, 1MB FLASH SPI (3) I2C (3) I2S UART (5) USB OTG / Host / Device
Ethernet 10/100Mbit RJ45(MDIX) / POE(Pins ausgeführt) Dimension: 20 x 34 mm Versorgung: 3.3Volt / ca. 170 mA Software Funktionen: Modem Emulation, Connect-On-Data, Auto-Connect, Tunnel-Mode, DYNDNS-Client, FTP-Server, LPR-Server, I2C - Master, E-Mail - Client, SPI - Master / Slave, SD- und DF-CARD, 4bit- und
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
Produktseite The Unsorted, Unformatted FPGA FAQ Samsung K4S641632H-TI75 "SDRAM". 64 Mbit (8M x 8) Sync/Async DRAM / SDR SDRAM / Component / PC133 (133MHz @ CL=3) Auf einer älteren bei EBay verkauften Charge waren SDRAM 4 MB K4S64163H_TC75 verbaut. Links Samsung
Differenzverstärker, der das Eingangssignal an Pin 4 und 5 des Sub-HD-26 verstärkt und auf Pin 4 der 24-poligen Stiftleiste durchschleift. Resetbaustein MAX809S Für die Inbetriebnahme hat Black Friday zwei Kabel an die Pads von D201 (nicht bestückt) gelötet
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Stromsenke
ab. Grund ist die Trägheit des OP's. Daher sollte die PWM-Frequenz im Bereich 2kHz bis 4kHz liegen. Linearität. Die Abhängigkeit der Ausgangsspannung des Tiefpasses vom PWM-Verhältnis. Das Übertragungsverhalten des Tiefpassfilter. Die
worden. Die Messwerte in Zahlen: Duty- cycle [%] Strom [A] Tiefpass [V] Ausgang [V] 0 0,000 0,096 0,013 4,5 0,262 0,423 0,261 8,4 0,420 0,676 10,6 0,613 0,936 0,613 15,0 0,836 1,342 19,6 1,12 1,793 24,5 1,36 2,163 1,36 30,0 1,66 2,66 35,6 1,98 3,17 40,6 2,21 3,56 45,5 2,51 4,03 50,5 2,765 4,42 2,76 55,4
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RPi als D/A-Wandler
pfio sensor_1=1 sensor_2=0 rundenzahl=0 v_wechsel=0 vorrunde=0 index_zaehler=1 zeit_array=[0,0.2,0.4,0.2,0.4,0.2,0.4,0.2,5,0.2,6 # dieses array enthält die sek. bis zum Spannungswechsel array_laenge=9 # legt fest, wie viel Werte des arrays genutzt werden sollen sensor_aus=1.3 # bis der Sensor sicher
Teile besitzen. Für unsere Zwecke benötigen wir nun als zusätzliche Elemente: Optokoppler (CNY 17-4), npn-Transistoren (BC 337-40) zur Signalverstärkung sowie einige Widerstände im Bereich von 2k und 400 Ohm. Kaskadierung von Transistoren zur Signalverstärkung. a. Entsprechend Schritt 2.4.d. (ein Relais
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Reichelt-Wishlist
PSoC Mikrocontroller | | | * Freescale DSP56F801 * Freescale HCS12 Controller | | | | * Freescale MC9S08QD4 * Freescale MC9S08QEx | Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) | | | * Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) | * Infineon XC866 | | | | | Infineon xmc 2go | Infineon xmc 1100 in tssop gehäuse | Infineon
nirgends erhältlich!) | Sensoren und Aktoren. 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) | * Allegro Stromsensoren (z. B. ACS713, ACS756) | | | * Allgemein mehr Sensoren | | |
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Elektronikversender
zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR ansässig in 90489 Nürnberg Hallmanns Elektronik. Homepage: Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand Ladentypisches Sortiment
Wartungsmodus. Bitte später wiederkommen." Baugruppen für Digital-TV, Sende- und Empfangstechnik DVB-S, DVB-T Stecker Express. Homepage: große Auswahl, hohe Verfügbarkeit sehr schneller Versand Sensortechnik Kabel für alle Anwendungen Strixner&Holzinger. Homepage: Ladengeschäft in München (4.3.21: gibt
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Platinenherstellung mit der Photo-Positiv-Methode
ansonsten die Konzentration der Lösung kontinuierlich sinkt. Basismaterial: Reichelt bietet dieses von ProMa sowie von Bungard an. Von ersterem ist ausdrücklich abzuraten; die Qualität leidet an einer zu dünnen Photolackschicht -- ein Kompromiss aus ausreichender Belichtungsdauer (fängt mit 4x8 Watt UV-Röhren
Fleckenentferner (Bezugsquelle: www.octamex.de) raus. Typische Werte: 800 g Ätzmittel auf 1 Liter Wasser (gibt 1,4 l Lösung) ab 20 °C, besser 40-50°C Arbeitstemperatur Ätzdauer ab 1,5 Min. möglich mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid. Eine frühere Empfehlung der "Kontakt-Chemie" für Positiv 20 lautet: 200 ml 33%-
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
470 470 510 360 360 OUT0 6 EI 2 560 470 470 510 360 360 OUT1 6 N 1 680 560 560 620 560 560 OUT2 6 S 1 680 560 560 620 560 560 OUT3 6 IEB 3 470 220 220 390 200 200 OUT4 6 EN 2 560 470 470 510 360 360 OUT4 | 7 | K 7 DREI 4 330 33 33 300 27 33 OUT5 | 7 | RH 7 FÜNF 4 330 33 33 300 27 33 OUT7 8 ELF 3 470
: innerhalb BRD (ohne Inseln) - 10,00Eur (bis 2 Böden) innerhalb BRD (ohne Inseln) - 12,00Eur (bis 4 Böden) innerhalb BRD (ohne Inseln) - 18,00Eur (ab 5 Böden) Österreich – 20,00Eur (bis 2 Böden) Österreich – 25,00Eur (bis 4 Böden) Schweiz - 31,00Eur (bis 2 Böden) Schweiz - 40,00Eur (bis 4 Böden) Es
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Eagle 3D Bauteile
hat ein paar Modelle zu designen kann er sich an dieser Liste orientieren. Mikrocontroller. AT91SAM7S64 - QFP_LQFP_64_050MM Das ist der richtige Stecker und Buchsen. APM Conektor 10X07MTA SD-Kartenslot Sonstiges. Jumper JP5Q Molex 5566-4 Molex diverse Power-Induktivitäten (L-PIS... bei Reichelt) Freiluftspulen
. Link: HD44780 Link: BTM-222 + eagle3d Anleitung Link: DogM-Display Link: RFM12, MR24J40MA, SMA, PJ-326 3.5mm Jack, GSM SMA Antenna Link Tot: Zusatzbibliotheken auf "LETÖLTÉS" drücken zum Download Aufwerten des Aussehens mit MegaPov - angepasste Version, schreibt die auf dieser Seiten angegeben
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
Ethernet-Platine mit ATmega32 und Netzwerkcontroller ENC28J60. Die Platine verfügt über 8 digitale Ausgänge, 4 digitale und 4 ADC-Eingänge, welche alle über einen Netzwerkanschluss (TCP/IP) abgerufen bzw. geschaltet werden können. Technische Daten. Betriebsspannung 9 V AC/DC Stromaufnahme ca. 190 mA bzw. 5V DC
war erforderlich. Bei Add-On immer noch falscher Q1 BC548 (NPN) in Stückliste und Lieferung. BC327-40 oder BC328-40 (PNP) nachgefordert. R11 und R24 mitgeliefert, entsprechend Beschreibung V1.1 von Pollin's Download. Beiliegende Beschreibung war älter, ohne diese Widerstände. Ende Nov.2011, alle Teile
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Hausbus auf I2C- und ATtiny-Basis: Home2L Brownies
werden hier als Brownies bezeichnet (vgl. Wikipedia: Brownie (folklore)). Die Brownies werden über 4-adrige Kabel (z.B. KNX/EIB) mit einem Linux-Hostrechner vernetzt. Dort werden alle Ressourcen (Sensor-Werte, Aktor-Zustände) wahlweise über eine C++-API, Python-API oder ein Kommandozeilen-Tool zugänglich
Brownies an einem Bus-Baum, die insgesamt u.a. bedienen: 43 Reed-Kontakte für 22 Fenster 20 Rollläden (40 Relais) 20 Temperatursensoren 4 primäre Hubs, einzelne Unter-Hubs (insgesamt drei Bus-Ebenen) Leistungsaufnahme insgesamt: ca. 250 Milliwatt (50 mA * 5 V) (ohne Linux-Host) Kommunikationsstatistik über
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AVR RFM12
Schnittstellen sind vorgesehen: I2C, SPI, UART (derzeit nur UART) SMA-Antennenanschluss Stromaufnahme: 40mA im normalen Betrieb, 2 Schlafmodi mit Stromverbrauch bis min. 25µA! Betriebsspannungsbereich von 3,2 - 5,4V (mit ATmega32L) 5V oder 3V Spannungsregler onBoard! Direkter Batteriebetrieb möglich; Kann
eingebaute 3,3V Stabilisierung (wahlweise überbrückbar) eingebauter digitaler Temperatursensor DS18S20 (wahlweise bestückbar) Die meisten I/O-Ports und AD-Ports stehen an Pin-Leisten zur freien Verfügung Messeingang für höhere Spannung (Standard bis 13,4V – Spannungsmessbereich kann durch Widerstände
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Transformatoren und Spulen
gültig für die Berechnung der Windungen für alle Transformatoren und Spulen mit Sinusspannung. Die 4,44 ist kein Umrechnungsfaktor, sondern ergibt sich aus 2 * 2 * 1,11 oder aus pi * Wurzel aus 2 (3,1415926 * 1,4142136 = 4,442883). Eine "2" ist für die Tatsache, daß der magnetische Umschwung doppelt
unserem anderen Kern, 0,55 µH/N². Zwei Stapel mit je vier Stück ergeben mehr als genug Querschnitt mit 4,4 µH. Das ist eine brauchbare Lösung und bringt uns mehr Platz für die Wicklungen. Bei höheren Frequenzen ist die Flußdichte geringer und bleibt damit unterhalb der Grenze des Materials. Das Verhältnis
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USB-Tutorial mit STM32
Bild). Die ersten beiden Bytes sind also 0x80 und 0x06, darauf folgen die 16bit-Werte 0x100, 0 und 0x40. Dies ist einer der Standard-Requests, den der Host sendet, um das Gerät zu identifizieren. Die genau Bedeutung der Bytes ist in der USB 2.0 Spezifikation auf S. 248 erläutert. Die ersten zwei Bytes
Deskriptors. Die entsprechenden Werte für Standard-Deskriptoren sind in der USB 2.0 Spezifikation auf S. 251 definiert. Die restlichen Einträge sind ab S. 262 definiert. Wir fangen mit dem Device Descriptor an indem wir ihn zunächst als simples char-Array definieren: Dabei werden die 16bit-Zahlen in einzelne