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Schaltplan eines Mikrofonverstärkers mit Filterstufe
MIC C1 50 R1 2.2M R2 47K TR1 OC202 (OC702) C2 10 R4 33K R6 220K TR2 OC202 (OC702) R8 33K TR3 AC107 (NKT226) R11 10K C5 10 R14 150K TR4 AC107 (NKT226) TR5 OC71 (NKT224) R16 220 R18 470 R15 68K C6 10 R17 470 R19 2.7K R21 22K R20 68K C7 10 TR6 OC71 (NKT224) C8 0.1 R24 10K TR7 OC71 (NKT224) R22 100 C9 25 R23 47K R26 150K R27 220K R28 220K C11 1 D1 OA85 V1 -9v R29 100 TR8 OC71 (NKT224) C10 100 R25 33K TR9 OC71 (NKT224) R3 220K R5 4.7K R7 22K R9
in „Fragen zu Transistoren und Trafo eines alten Schaltplanes“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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layout.pdf
PAD1201777902PAR8401VV011P 52A04 P D03 PAD9019COC6PAD9042R1 COL9 A0 PAX905 X07A08 COD1618182 COC78095 PAD12A7A71 PAC02 51 COC60PCOL892 P4PAD9039910 C0 A01 COR68 PAD160PAD16014 PAD120997OC79COC80 A0A0PAD1201002 CO60628151 P212090CO 60 COV1PAL901PALCOX9OR67 X09A05 PAD160PAD16012OC9PAC1C2102 PAD1207A01 A01 P D02 PAC6501PAC65023664PAR5901PAR602
in „ARM Board Layout“ · Platinen ·
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EagleSchematicOverview.pdf
saP 0 saP 5LI OC 0 saP 0 saP S 0 saP 0 saP 8 7 0 saP 0 saP 6LI OC 11EVLAV 01 9 NE 7LI OC 0 saP 0 saP 52X2- DHNI P V 8LI OC 0 saP 0 saP s p p 4 9EVLAV 21 11 01EVLAV 9LI OC 0 saP 0 saP P 9CI 8CI 7CI S S 2 01LI OC 0 saP
in „Eagle: Alle Schaltpläne in ein pdf drucken“ · Platinen ·
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dummy_load.pdf
V 7 R5 G VCC 100R IC1 6 - 4 C10 100n VCC - V C7 S U3A Verstärkung Spannungsabfall um 10 LM324N BUZ71 VCC 4 VCC (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 12 1 3 + V 0-500mv -> 0-5V 6 13 1 47n 1 VCC (PCINT1/OC1A)PB1 G (PCINT2/OC1B/SS)PB2 14 R19 2 - V L 1k R 18 AVCC (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 15 MOSI LM324N W 16 MISO 1 SHUNT_VOLTAGE
in „Elektronische Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DoppelMagnetruehrer.PDF
PIU105 NLID0 ID_b PB2/SYNC/ASYNC/ADC10/DAC0 PI7106 ID_a ID_a PB3/SYNC/ADC11/DAC1 PIU107 GND 10 PC1/SYNC/OC0B/OC0AHS/XCK0/SCL/SCLIN PIU1011 Power_PWM A PC2/SYNC/ASYNC/OC0C/OC0BLS/RXD0/SDAOUT PIU1012 PC3/SYNC/OC0D/OC0BHS/TXD0/SCLOUT PIU1013 R6R PC4/SYNC/OC0CLS/OC1A/SS PI15014 PIR602PIR601 PC5/SYNC/OC0CHS/OC1B/XCK1/MOSI PI16015 4k7 PC6/SYNC/OC0DLS/RXD1/MISO/CLKRTC PI17016 R7R +3V3 PC7/SYNC/OC0DHS/TXD1/SCK/CLKPER/EVOUT PIU1017 PIR4k7PIR701 +3V3 PD0/SYNC/OC0A PIU1020 Fan_PWM_Signal_a C PD1/SYNC/OC0B/XCK0 PIU1021 Fan_PWM_Signal_b C PD2/SYNC/ASYNC
in „Platine für Doppelmagnetrüher“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A4964JPDemoR0.pdf
BSC1BA 21P31P 31P2UP nTSOC 10A25P5OC 0 90 92RC 1120A01CC 01P11P 51P4UP 1RA 25A 5OC2 05MAP 81P91P 71P6UP KCSO10CP0A24P4OC 2 12 30MP 10A 24 2RO BCC1BA 71P 8UP IDSC 1 20A 3OC 4 3X 30A 1DP 21CC1 21P 10A 24 3RO ODSO10DP 20A 2OC 6 5X 15A BLOC1BA
in „Allegro A4964 Demoboard - ein Phantom?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A4964JPDemoR0.pdf
BSC1BA 21P31P 31P2UP nTSOC 10A25P5OC 0 90 92RC 1120A01CC 01P11P 51P4UP 1RA 25A 5OC2 05MAP 81P91P 71P6UP KCSO10CP0A24P4OC 2 12 30MP 10A 24 2RO BCC1BA 71P 8UP IDSC 1 20A 3OC 4 3X 30A 1DP 21CC1 21P 10A 24 3RO ODSO10DP 20A 2OC 6 5X 15A BLOC1BA
in „Allegro A4964 Demoboard - ein Phantom?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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33963.pdf
of normal operation. OPEN CIRCUIT VOLTAGE FIELD Theopen circuit voltage field specifies the value OC V to be applied to the battery.OC can be set for values PROGRAMMING MODE between 1.3V and 5.5V. This field is entered as a 7–bit Register Structure binary value, LSB first. The value of OC (n) is deter
in „[V] 2St Dallas DS1633 Ladechip TO220 3 Pin für“ · Markt ·
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MyPC_sch.pdf
ETH_CS h Q OC1B_XCK1_MOSI_PD5 30 ETH_SI p 8 6 RXD1_MISO_PD6 31 ETH_SO 2 C 1 TXD1_SCK_CLKO_EVO_PD7 32 ETH_SCK 3.3V JP1 3.3V 6 PF3 OC0A_/OC0A_SDA_PE0 35 PE_OC0A 5 PF_MOSI OC0B_OC0A_XCK0_SCL_PE1 36 PE_OC0B 4 PF_MISO OC0C_/OC0B_RXD0_PE2 37 AVR_RX 3.3V 2 PF_SCK D OC0D_OC0B_TXD0_PE3 39 AVR_TX 3.3V 100n 1 N /OC0C_OC1A_/SS_PE4 40 S65_CS C12 3 G OC0C_OC1B_XCK1_MOSI_PE5 41 S65_DATA L 1 3 /OC0D_RXD1_MISO_PE6 42 S65_LED SPI
in „Bitte Schaltplan&Layout checken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MyPC_sch.pdf
AVCC_A ADC7_AC7_AC0OUT_TDO_PB7 JTAG_TDO R35 6 0 GBUF AGND1 41 AVCC_B 15 VS_CS 100 C 1 44 AGND2 47 14 OC0A_/OC0A_SDA_PC0 16 VS_DCS 3.3V B + RCAP AGND3 24 VCC OC0B_OC0A_XCK0_SCL_PC1 17 VS_DREQ R36 3 0 3 0 3 0 C53 VS1053 34 VCC OC0C_/OC0B_RXD0_PC2 18 VS_RST R 2 R 2 R 1 GND GND 44 VCC OC0D_OC0B_TXD0_PC3 19
in „Bitte Schaltplan&Layout checken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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x_amd_phenom_10h_2010_Power_and_Thermal_Data_Sheet_.pdf
HD875BWCJ3BGH 8 State Specification Notes Single-Plane Dual-Plane Single-Plane Dual-Plane Tcase Max 1 55 oC to71 C 55 oC to71 C o o Tctl Max 2 70 C 70 C Tambient Min 5oC 5 C S0.C0.Px Thermal Profile C C Startup P-State 5 S0.C0.P1 S0.C0.P1 HTC P-State 4 S0.C0.P1 S0.C0.P1 NB COF 6,7 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz
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Airframe-Esp32.pdf
VolumeProduction Newark 40AJ6377 0,009 0,09 C46 03592-2 C4,C11,C12, CMP-2100- NotRecommendedfor GRM155R71C104KA88D CAPCER0.1UF16VX7R0402 C13,C14,C18, 03641-2 Uptodate 9 Murata GRM155R71C104KA88D NewDesign Mouser 81-GRM155R71C104KA88 0,016 0,16 C26,C42,C43 CMP-2008- C0402C339C5GACTU Capacitor:ceramic;MLCC
in „CP2102 ESP32-S3 USB Verbindung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code_TIM1_ADC1.pdf
|= TIM_CCMR1_OC2M_1 // PWM-Mode 1 (Left-aligned) 116 | TIM_CCMR1_OC2M_2; // --- " ---- 117 TIM1->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC3PE; // OC3 preload enable 118 TIM1->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC3M_1 // PWM-Mode 1 (Left aligned) 119 | TIM_CCMR2_OC3M_2; // --- " ---- 120 TIM1->CCMR2 &=~ TIM_CCMR2_CC4S; // OC4 als Output 121 TIM1->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC4PE; // OC4 preload enable 122 TIM1->CCMR2 &=~ TIM_CCMR2_OC4M; // OC4 Frozen : Kein Signal auf
in „STM32F030 TIM1 soll ADC1 triggern (kein HAL)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1.c
,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; */ unsigned int sawtooth[]={0,7,14,21,28,35,43,50,57,64,71,78,85,92,99,107,114,121,128, 135,142,149,156,164,171,178,185,192,199,206,213,220,228,235, 242,249,255}; /* unsigned int triangle[]={0,14,28,42,57,71,85,99,113,127,142,156,170,184,198,212,227,241,255,
in „Funktionsgenerator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM-Test.c
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile int unsigned sineTable[52] = {63, 71, 78, 85, 92, 99, 105, 110, 115, 119, 122, 124, 126, 126, 126, 124, 122, 119, 115, 110, 105, 99, 92, 85, 78, 71, 63, 55, 48, 41, 34, 27, 21, 16, 11, 7, 4, 2, 0, 0, 0, 2, 4, 7, 11, 16, 21, 27, 34, 41,
in „PWM mit ATmega8: Takt langsamer als eingestellt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM-Test.c
//////// #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile int unsigned sineTable[52] = {63, 71, 78, 85, 92, 99, 105, 110, 115, 119, 122, 124, 126, 126, 126, 124, 122, 119, 115, 110, 105, 99, 92, 85, 78, 71, 63, 55, 48, 41, 34, 27, 21, 16, 11, 7, 4, 2, 0, 0, 0, 2, 4, 7, 11, 16, 21, 27, 34, 41,
in „PWM mit ATmega8: Takt langsamer als eingestellt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IDT71V124SA.pdf
DD – 0.2V) 71V124SA10 71V124SA12 71V124SA15 Symbol Parameter Commercial Com'l Ind Com'l Ind Unit ICC Dynamic Operating Current 145 130 140 100 120 mA CS < VLC, Outputs Open, VDD = Max., f =MAX(3) ISB Dynamic Standby
in „[V] 5St SRAM 1MBit (128kx8) 3,3V, 12ns IDT71V124SA TSOP32 (5€)“ · Markt ·
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Technische Zeichnung Valvo Transistoren Gehäuseabmessungen
AC 107; ASY 31, ASY 32; OC 44, OC 45; OC 46, OC 47; OC 70, OC 71, OC 75; OC 139, OC 140, OC 141: Gehäuse: Allglas Roter Punkt: Kollektorseite Emitter Basis Kollektor max 15 min 37 max 5,2 0,43 VALVO TRANSISTOREN 337
in „Germanium-Halbleiter auf einer Platine fixieren“ · Platinen · · Diagramme
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3d_drucker_print_v16.pdf
77 100 AVCC (AD0)PA0 78 SPI_MOSI 1 2 SPI_MISO 100 AVCC (AD0)PA0 78 99 AGND SPI_SCK 3 4 GND 99 AGND (OC0A/OC1C/PCINT7)PB7 26 RESET 5 6 +5V (OC0A/OC1C/PCINT7)PB7 26 +5V GND (OC1B/PCINT6)PB6 25 +5V GND (OC1B/PCINT6)PB6 25 10 24 10 24 31 VCC (OC1A/PCINT5)PB5 23 31 VCC (OC1A/PCINT5)PB5 23 61 VCC (OC2A/PCINT4
in „Eigenes 3D-Drucker Board - Viele Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SGST-S-A0003208530-1.pdf
/53 DocID2574 Rev 31 LFXX Electrical characteristics Refer to test circuitsJ T = 25 °C,IC = 0.1 µF,OC = 2.2 µF unless otherwise specified. Table 4: LF18AB electrical characteristics Symbol Parameter Test condition Min. Typ. Max. Unit IO= 50 mA 1.782 1.8 1.818 V I 3.3 V V Output voltage V O IO= 50 mA
in „[V] 27Stück Positiv Low Drop Spannungsregler, SMD, 3.3 V LF33CPT PPAK 5Pin“ · Markt ·
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en.CD00000546.pdf
/53 DocID2574 Rev 31 LFXX Electrical characteristics Refer to test circuitsJ T = 25 °C,IC = 0.1 µF,OC = 2.2 µF unless otherwise specified. Table 4: LF18AB electrical characteristics Symbol Parameter Test condition Min. Typ. Max. Unit IO= 50 mA 1.782 1.8 1.818 V I 3.3 V V Output voltage V O IO= 50 mA
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71v416.pdf
3.3V CMOS Static RAM IDT71V416S 4 Meg (256K x 16-Bit) IDT71V416L Features Description 256K x 16 advanced high-speed CMOS Static RAM TheIDT71V416isa4,194,304-bithigh-speedStaticRAMorganized JEDEC Center Power / GND pinout for reduced
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atxmega128_board-sch1.pdf
28 Q 1 8 OC1A_/SS_PD4 29 30 GND OC1B_XCK1_MOSI_PD5 31 RXD1_MISO_PD6 32 GND TXD1_SCK_CLKO_EVO_PD7 35 OC0A_/OC0A_SDA_PE0 36 OC0B_OC0A_XCK0_SCL_PE1 OC0C_/OC0B_RXD0_PE2 37 OC0D_OC0B_TXD0_PE3 38 /OC0C_OC1A_/SS_PE4 39 OC0C_OC1B_XCK1_MOSI_PE5 40 /OC0D_RXD1_MISO_PE6 41 42 OC0D_TXD1_SCK_CLKO_EVO_PE7 45 OC0A_SDA_PF0 46 OC0B_XCK0_SCL_PF1 47 OC0C_RXD0_PF2 OC0D_TXD0_PF3 48 OC1A_/SS_PF4 49 OC1B_XCK1_MOSI_PF5 50 RXD1_MISO_PF6
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atxmega128_board-sch1.pdf
28 Q 8 OC1A_/SS_PD4 29 OC1B_XCK1_MOSI_PD5 30 GND RXD1_MISO_PD6 31 32 GND TXD1_SCK_CLKO_EVO_PD7 35 OC0A_/OC0A_SDA_PE0 36 OC0B_OC0A_XCK0_SCL_PE1 37 OC0C_/OC0B_RXD0_PE2 OC0D_OC0B_TXD0_PE3 38 /OC0C_OC1A_/SS_PE4 39 OC0C_OC1B_XCK1_MOSI_PE5 40 /OC0D_RXD1_MISO_PE6 41 OC0D_TXD1_SCK_CLKO_EVO_PE7 42 45 OC0A_SDA_PF0 46 OC0B_XCK0_SCL_PF1 47 OC0C_RXD0_PF2 48 OC0D_TXD0_PF3 49 OC1A_/SS_PF4 OC1B_XCK1_MOSI_PF5 50 RXD1_MISO_PF6
in „ATxmega-Experimentierplatine in Gold/Schwarz ab 12.04.10 eventuell Bausatz“ · Markt ·
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C64_ESD.PDF
PPPA0PD0PS3PS4PuP P PA PDu1 PPP PPPPAS1 PDb0 PPA PPPAPDu2 P P PS8 Pb Pu Pb P Pb 2buSDO 1bSDOC 4UC 3UC 2OC 1UC 4 552A42A3bP2bP1u4 5 6U 45 5bP4u 3u 2S 1D4 56 02bDP3 2 10 3 2 10bSA 0buD 32 1 3 2110bDP 9S 8 7S 60D 90D8 71A 6bP 2buSDO 1bSDOC 4UC 3UC 2OC 1UC 4 552A42A3bP2bP1u4 5 6U 45 5bP4u 3u 2S 1D4 56 02bDP3 2 10 3 2 10bSA 0buD 32 1 3 2110bDP 9S 8 7S 60D 90D8 71A 6bP
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Steuerung.pdf
- - - - - - 1 A V V V V V V V 5 - S S S S S S S S GND V S 5 P + J 1 2 IC1 z 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 V 98 (AD2)PA2 77 GND 5 100 AREF (AD1)PA1 78 B + 99 AVCC (AD0)PA0 B AGND 26 GND (OC0A/OC1C/PCINT7)PB7 25 10 (OC1B/PCINT6
in „Cadsoft Eagle“ · Platinen ·
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Steuerung.pdf
- - - - - 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 77 GND 100 AREF (AD1)PA1 78 B 99 AVCC (AD0)PA0 B C13 +5V AGND 26 V GND (OC0A/OC1C/PCINT7)PB7 25 + GND 10 (OC1B
in „Cadsoft Eagle“ · Platinen ·
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Main.lst
1 OEC=0x55; 99 1 var0=0xFF; 100 1 while (1) 101 1 { 102 2 /* numDev=0; 103 2 rslt = OWFirst(); 104 2 while (rslt) 105 2 { 106 2 numDev++; 107 2 rslt = OWNext(); 108 2 } 109 2 var0=numDev; 110 2 warte(); *
in „Interrupt stört Programmablauf und umgekehrt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Steuerplattine.pdf
GND (AD2)PA2 76 EA_T1 98 AREF (AD1)PA1 77 ÄA_T2 100 AVCC (AD0)PA0 78 ÄA_T1 99 AGND GND GND 100nF (OC0A/OC1C/PCINT7)PB7 26 LCD (OC1B/PCINT6)PB6 25 5 5 C15 10 VCC (OC1A/PCINT5)PB5 24 + 1 GND GND 2 + GND 31 VCC (OC2A/PCINT4)PB4 23 3 +5V +5V 4 GND 61 VCC (MISO/PCINT3)PB3 22 MISO 5 T5 L DB7 6 DB7 C13 C12
in „AVR MEGA 1280 schaltet sich mit 50Hz an und ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Carambola2-Base.sch.pdf
P0603 PIR61 GND LED 0805 330R P5 JC A P0 PC2 GND GND 10pC 1 S GND LEDLOC USBA_0N P50 PIJ201 VBUS U R1OC PIJ702 D- GND GND VBUS_USB B LED0_WLA N PLD0 PLD0ED0R PI12 PIR71 GND USBA_0P 3 PIJ703 D+ PIJ705 +3V3_MAIN 330R P0 1OC PIJ704 PIJ706 U 2UOC LED 0805 10p GND 6R 1ROC ELOC USB-A_SMD USBB_0P PI U2013 D+
in „[V] Carambola2 100 Stück“ · Markt ·
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BUZ71.pdf
PART NUMBER PACKAGE BRAND - TB334 “Guidelines for Soldering Surface Mount Components to PC Boards” BUZ71 TO-220AB BUZ71 NOTE: When ordering, use the entire part number. Symbol D G S Packaging JEDEC TO-220AB SOURCE DRAIN DRAIN (FLANGE) GATE ©2001 Fairchild Semiconductor Corporation BUZ71 Rev. B BUZ71 o Absolute
in „BUZ 71 Wie anschliessen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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netzuhr_.asm
.org 0x0000 ; L0000: rjmp _reset ; L0013 reti ; INT0 reti ; INT1 reti ; ICP1 reti ; OC1A rjmp L0252 ; ISR OVF1 rjmp L030E ; ISR OVF0 reti ; URXC0 reti ; UDRE0 reti ; UTXC0 reti ; ACI reti ; PCI reti ; OC1B reti ; OC0A reti ; OC0B reti ; USISTART reti ; USIOVF reti ; EERDY reti ; WDTOVF
in „Reparaturtips für VFD von alter Elektronika-Leuchte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CP_Robot_12b_sch.pdf
Sup 0 +3.3 Pwr 0 1 +5 +3.3 5 Sup 0 +3.3 Pwr 0 2 Pwr 0 2 +5 X43 +5 +24V +24V +24V +24V Pas 0 Sup 0 OC 0 8 7 OC 0 Pas 0 2 OC 0 8 7 OC 0 ON RESET G ON RESET RESET a a a a u u u u 71 Pwr 0 S C24 SC23 SC4 SC3 GND PSK02 Pwr 0 3 72 Pwr 0 Pwr 0 3 71 Pwr 0 0 0 0 0 Pwr 0 4 GND GND 14 Pwr 0 Pwr 0 4 GND GND 72
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Arduino_-_PinMapping2560.pdf
Digital pin 6 (PWM) 16 PH4 ( OC4B ) Digital pin 7 (PWM) 17 PH5 ( OC4C ) Digital pin 8 (PWM) 18 PH6 ( OC2B ) Digital pin 9 (PWM) 19 PB0 ( SS/PCINT0 ) Digital pin 53 (SS) 20 PB1 ( SCK/PCINT1 ) Digital pin 52 (SCK) 21 PB2 ( MOSI/PCINT2 ) Digital pin 51 (MOSI) 22 PB3 ( MISO/PCINT3 ) Digital pin 50 (MISO) 23 PB4 ( OC2A/PCINT4 ) Digital pin 10 (PWM) 24 PB5 ( OC1A/PCINT5 ) Digital pin 11 (PWM) 25 PB6 ( OC1B/PCINT6 ) Digital pin 12 (PWM) 26 PB7 ( OC0A/OC1C/PCINT7 ) Digital pin 13 (PWM) 27 PH7 ( T4 ) 28 PG3 ( TOSC2 )
in „3D Drucker zum Laserengraver umbauen?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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HT7133-1.pdf
HT71xx-1 TM 30mA TinyPower LDO Features General Description • Low power consumption The HT71xx-1 series is a set of three-terminal low • Low voltage drop power high voltage regulators implemented in CMOS
in „Suche Transitor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Support-PCB-Full.PDF
P82 R1 P0 C0 A0 C0 P0 70 CORS6 A6P45 PO5 A02 COR13 P0 C0 A0 C0 A2 61 A4P43 PO6 A0 P31 R2 CC1 CO3 C OC2 CO5 CORS7 A2P41 PO7 A0 CO4 A2 71 PO8 A09 CO9 COQ6 P02 CORS8 P92 R1 OQ8 A2 81 08A1 QP203 O1 P01 OIC3 CO2 OIC1 R5 CR2 CO4C R3C R5 CR2 COIC2 C9 P38 A0413 OR16P01 12 12 P21 P41 A01 A01 A1 PAIC20PAIC20131
in „Zufällige Ausgangsspannungen bei TXB0108PWR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-m50530.h
verwendet. Neben den 4 Datenleitungen (Data0-3) werden 4 weitere Steuerleitungen (Read/Write, Execute, OC1, OC2) benötigt. Damit werden am AVR 8 Pins benötigt. Anschluss: Alle 8 LCD-Signale müssen an einem Port des AVR angeschlossen werden. Gemäß folgender Tabelle müssen die 4 Datenleitungen an den niederwertigsten
in „Initialisierung M50530 LCD Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32H7-Disco_full.PDF
GND 210k0 Ohm PC2_Joy_ ire2 PC1_Joy_ ire1 1 1 TP 1.5mmPT8PI45Vref PC4_Joy_Left PD5_Joy_Right 1 1 PC OC1 P4 OC1 PI42Gnd 2 1 1 1 P CO7 P4 P1 O7 P0 C139 C1 4 TJA1050T P P4CD P3CO3 PW P0CO7 PW 71 +3V3 C72 2C 50 V 2450 V D45 73 +3V3 74 2250 V SW4 1 2 50 V SW5 4.7uF 100 nF Suppressor_ESDCAN24-2BLY 23 50 V SW6
in „STM32H7-Disco erster Test“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mega128-can128.pdf
(TXD0 / PDO) PE1 3 46 PA5 (AD5) (XCK0 / AIN0) PE2 4 45 PA6 (AD6) (XCK0 / AIN0) PE2 4 45 PA6 (AD6) (OC3A / AIN1) PE3 5 44 PA7 (AD7) (OC3A / AIN1) PE3 5 44 PA7 (AD7) 43 PG2 (ALE) 43 PG2 (ALE) (OC3B / INT4) PE4 6 (OC3B / INT4) PE4 6 (OC3C / INT5) PE5 7 42 PC7 (A15) (OC3C / INT5) PE5 7 42 PC7 (A15 / CLKO
in „AtMega128 - At90Can128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_m50530.h
LCD_DDR_EX SBIT( DDRB, 4 ) #define LCD_RW SBIT( PORTB, 5 ) #define LCD_DDR_RW SBIT( DDRB, 5 ) #define LCD_OC1 SBIT( PORTD, 6 ) #define LCD_DDR_OC1 SBIT( DDRD, 6 ) #define LCD_OC2 SBIT( PORTD, 7 ) #define LCD_DDR_OC2 SBIT( DDRD, 7 ) //#define DDXX DDRD = //// Data-Direction-Register, am dem das LCD angeschlossen
in „LCD-Problem nach Änderung der Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_m50530.h
LCD_DDR_EX SBIT( DDRB, 4 ) #define LCD_RW SBIT( PORTB, 5 ) #define LCD_DDR_RW SBIT( DDRB, 5 ) #define LCD_OC1 SBIT( PORTD, 6 ) #define LCD_DDR_OC1 SBIT( DDRD, 6 ) #define LCD_OC2 SBIT( PORTD, 7 ) #define LCD_DDR_OC2 SBIT( DDRD, 7 ) //#define DDXX DDRD = //// Data-Direction-Register, am dem das LCD angeschlossen
in „LCD-Problem nach Änderung der Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schema-electrique-1395717-renkforce-rf2000-imprimante-3d-appareil-pret-a-lemploi-banc-dimpression-chauffant.pdf
TXD2) (SDA/INT1) PD1 PD2 SDA TAST_E6 PH3 14 PH2 (XCK2) (RXD1/INT2) PD2 45 PD3 CARD C L_RT PH4 15 PH3 (OC4A) (TXD1/INT3) PD3 46 PD4 EXT_IRQ C SD Card Reader RESET & Watchdog L_GN PH5 16 PH4 (OC4B) (ICP1) PD4 47 PD5 SDATO L_BL 17 PH5 (OC4C) (XCK1) PD5 48 SCLK P3V3 HZ2 PH6 18 PH6 (OC2B) (T1) PD6 49 PD6 SDATI
in „Spannungseinbruch nach Spule“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lcd_m50530.h
verwendet. Neben den 4 Datenleitungen (Data0-3) werden 4 weitere Steuerleitungen (Read/Write, Execute, OC1, OC2) benötigt. Damit werden am AVR 8 Pins benötigt. Anschluss: Alle 8 LCD-Signale müssen an einem Port des AVR angeschlossen werden. Gemäß folgender Tabelle müssen die 4 Datenleitungen an den niederwertigsten
in „Zwei Pins von PORTB frei geben und dafür zwei Pins von PORTD bekommen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_m50530_nacher.h
verwendet. Neben den 4 Datenleitungen (Data0-3) werden 4 weitere Steuerleitungen (Read/Write, Execute, OC1, OC2) benötigt. Damit werden am AVR 8 Pins benötigt. Anschluss: Alle 8 LCD-Signale müssen an einem Port des AVR angeschlossen werden. Gemäß folgender Tabelle müssen die 4 Datenleitungen an den niederwertigsten
in „LCD-Problem nach Änderung der Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_m50530.h
verwendet. Neben den 4 Datenleitungen (Data0-3) werden 4 weitere Steuerleitungen (Read/Write, Execute, OC1, OC2) benötigt. Damit werden am AVR 8 Pins benötigt. Anschluss: Alle 8 LCD-Signale müssen an einem Port des AVR angeschlossen werden. Gemäß folgender Tabelle müssen die 4 Datenleitungen an den niederwertigsten
in „LCD-Problem nach Änderung der Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Acer_Aspire_5742G_Compal_LA-5893P_Rev0.1_Schematic.pdf
OC1# / GPIO40 F16 USB_OC#2_R R210 1 2 0_0402_5% (For USB Port1) N52 OC2# / GPIO41 L16 USB_OC#3_R USB_OC#2 35 2008/1/6 2009MOW01 change to 22 ohm P53 CLKOUT_PCI0 OC3# / GPIO42 E14 USB_OC#4_R USB_OC#3_R 21
in „Laptop Akkus ausbauen und mit Netzteil betreiben“ · PC Hard- und Software ·
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lcd.h
verwendet. Neben den 4 Datenleitungen (Data0-3) werden 4 weitere Steuerleitungen (Read/Write, Execute, OC1, OC2) benötigt. Damit werden am AVR 8 Pins benötigt. Anschluss: Alle 8 LCD-Signale müssen an einem Port des AVR angeschlossen werden. Gemäß folgender Tabelle müssen die 4 Datenleitungen an den niederwertigsten
in „Rapitus Atmel Sam4s“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eGC.pdf
1V2 1V2 IC2C2 PIIC20E5 PIIC20G7 PIIC20F11UX VCCINT PIIC20G9 01 1 1 1 PIIC2VCCAUX VCCINT PIIC20H10 C0 71 71 C676 C686 C696 C707 PIIC2VCCAUX VCCINT PIIC20H8 C7171 C7272 C7373 Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor PIIC2VCCAUX VCCINT PIIC20J7 Capacitor Capacitor Capacitor 02100 µF 2 4.7 µF 2 470 nF 2 470
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer_compare.c
Takt ca. 271,3nS volatile int n_overflows=0; float t; double s_wait; SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) //alle 71,119 mSek Overflow { n_overflows=n_overflows+1; sbi(PORTD,6); delay_ms(1); cbi(PORTD,6); } int main(void) { DDRB = 0xff; // PortB als Ausgang 1111 1011 PORTB = 0x00; // Pull`s aktiviert 0000 0100 DDRD = 0xff; // PortD als Ausgang PORTD = 0x00; // Pull down aktiviert TCCR1A=1<<COM1A0; // Toggle OC1A/OC1B TCCR1B=(1<<WGM12|1<<CS11); // CTC Clear Timer on compare Match & clk/8 Takt = 2.17014µS TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS02); // Xtal/1024 T=277,811 µSek ----> alle 71,119 mSek Overflow TIMSK = (1<<TOIE0
in „Rechteck Erzeugung mit stegeinder Frequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DoppelMagnetruehrer.PDF
PB1/SYNC/ADC9 PIU106 PIP201 PB2/SYNPB3/SYNC/ADC11/DAC1 PIU107 TE Connectivity 1-640456-0 PC0/SYNC/OC0A/OC0ALS/SDA/SDAIN PIU1010 Power_PWM A PC1/SYNC/OC0B/OC0AHS/XCK0/SCL/SCLIN PIU1011 Power_PWM B GND PC2/SYNC/ASYNC/OC0C/OC0BLS/RXD0/SDAOUT PI13012 PC3/SYNC/OC0D/OC0BHS/TXD0/SCLOUT PI14013 R6O R 6 PC4/SYNC/OC0CLS/OC1A/SS PI15014 PIR602PIR601 PC5/SYNC/OC0CHS/OC1B/XCK1/MOSI PIU1016 4k7 PC7/SYNC/OC0DHS/TXD1/SCK/CLKPER/EVOUT PIU1017 PIR702PIR701 +3V3 4k7 +3V3 PD0/SYNC/OC0A PIU1020 Fan_PWM_Signal_a C PD1/SYNC/
in „Platine für Doppelmagnetrüher“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·