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Impulsausgabe mit Dreh-Inkrementalgeber
Pulse sind low active. Wenn das nicht passt, braucht man einen 4. IC mit 2 Invertern, sproch noch ein 74HC00.
sind low active. Wenn das nicht passt, braucht man einen 4. IC mit 2 Invertern, sproch noch ein 74HC00.
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Berechnung Frequenzteilung mit 40103
Erdrotation ist mindestens quarzgenau, da rentiert sich die Schaltung. Hier die Beschaltung eines (74HC)40103 als Teiler durch N. Den 40103 gibt es in der alten langsameren CMOS-Version und der schnelleren HC-MOS, hier das Datenblatt von Philips zum 74HC40103: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC40103.pdf Achtung, die HC-MOS geht nur bis max. 6V Betriebsspannung, die alte bis >15V. CP clock-pulse ist der Eingang vom Quarzoszillator kommend, /TC und /PE verbunden sind der Ausgang, /PL und
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PLL mit Standard-Bauteilen
" bzw. "fertiges IC". Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als Phasencomparator? > PS: > Herum experimentieren werde ich aber nicht bezüglich EMV. ??? PLL funktioniert auch im NF-Bereich wunderbar. Einen brauchbaren VCO
bzw. "fertiges IC". > > Sind integrierte Standard-OPV erlaubt? Integrierte > Frequenzteiler a la 74HC(T)xy? Ein 74HCT86 als > Phasencomparator? Muss zugeben Standard-Bauteile ist etwas schwammig formuliert. Natürlich können auch Standard Logik-Bausteine und Operationsverstärker eingesetzt werden
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
Framework: Arduino Gegeben ist: - Arduino mit ATmega328p Prozessor - Schieberegistermodul mit SN74HC595 und 8 Leuchtdioden - 10 KOhm Potenziometer - Library "sn74hc595" Viel Erfolg und Spaß beim Tüfteln
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Adressdekoder für 68k CPU
um weitere Chips etc an den AdressBus zu klemmen. Statt konfigurierbaren PLD könnte man aus der 74 Familie auch einen "1 aus n decoder" verwenden (74xx138). * https://www.mikrocontroller.net/topic/265442
auch, nur nicht so blitzartig wie du schreibst, und eingeschränkt > durch die kritische Masse der x86er. Na ja, die komplette x86 Architektur kann man nun wirklich nicht als RISC einstufen. Sie haben später einige wenige RISC ähnliche Dinge eingebaut, aus dem einfachen Grunde weil diese besser/schneller
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32-
> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32-
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DCF77-Empfänger Sammelbestellung
verständlicher Sprache + der Chip hat ein normales Gehäuse ± es gibt ein Schaltbild + das Modul hat einen 74HC als Ausgangstreiber - leider ein 74HC14 (produziert Spikes auf VDD) + ein wohl definierter Power On Pin + AGC abschaltbar (hold) + Antennenanschluss mit normalen Litzen und Schrumpfschlauch
Mit dem Labornetzteil > (AIM TTI PL303QMD-P) war es allerdings nicht abweichend. > Pulslänge: > 86ms - 115ms, meistens 100ms+-5ms > 185ms -212ms, meistens 203ms+-3ms Danke für die Messung, ist deutlich näher am Soll als mein Pollin-Modul bzw. an der Toleranz des darin vermuteten MAS1016B. >
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Alte Eproms sichern, welches Gerät?
Ich hab einen T86(?). Der hält aber das Timing beim Lesen nicht ein. Mag an einer alten Firmware liegen oder was auch immer. Aber ein EPROM mit 250 ns braucht halt die Adressen 250 ns vorm lesen. Mag durchaus sein
4 – PROM) PLA2EPROM (64k x 8 – PLA) uPD454 – uPD464 (256 x 8, EEPROM, ROM, ADAPTER) 74S262 (128 x 9 x 5 – CHROM) 82S114, 82S124, 8204 (256 x 8 – PROM – ROM) 2608, MCM68A30, MCM68B30 (1k x 8, – ROM) 2617 (2k x 8 – ROM) 29040, 39040 (512k x 8 – EEPROM) Am9216 (2k