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digitales Signal wiederherstellen
einfach einen Gleichanteil habe). 'M3' sieht dann so aus: http://img844.ima geshack.us/img844/9113/bild03dcglaettung.jpg Nun verstärke ich das ganze, so dass ich schön übersteuerte, digitale Signale erhalte. C1 und C2 filtern komische schnelle Schwingungen raus, die sonst bei der Verstärkung auftreten
slaa037.pdf Fuer dein Toggle FlipFlop. Warum nimmst du nicht was fertiges wie ein CD4013 oder ein 74HC74?
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Tonleiter mit acht Tönen herstellen
mehrere Tasten gleichzeitig drücken kann, um Akkorde spielen zu können. In meinem Beispiel ist ein 74HC14 verwendet. Da es nur 6 Tasten hat, könnte man 6 Oszillatoren bauen und wirklich polyphon spielen
Was könnte man noch alles an so ein Minikeyboard basteln? Da beim HC14 noch einige Inverter frei sind, habe ich mal einen Rechteckmodulator dazu gemacht.
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Datenblatt zum MS8406 gesucht
beschrieben- Nicht nur das Gehäuse passt, sondern auch etliche Pins: 01 SDA / CDOUT 02 AD0 / CS 03 AD2 04 RXP 05 TSTN 06 VD 07 TEST 08 TEST 09 RST 10 TEST 11 TEST 12 ILRCK 13 ISCLK 14 SDIN 15 TCBL 16 TEST 17 TEST 18 TEST 19 INT 20 U 21 OMCK 22 GND 23 VL 24 H/S 25 TXN 26 TXP
Stereoeingang. Nach der weiteren Beschaltung wird der zweite ein Nachbau CS8406 sein. Der Dritte ist ein 74HC04 als Puffer. Eine recht einfache und kostengünstige Schaltung ohne galv. Trennung o.ä. Was mich eher erstaunt ist, dass man nur mit den 5V aus dem USB arbeitet; ohne jegliche Trennung und ohne
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Tipps zu: 600+ Schrittmotoren ansteuern
steuern, und diese per Netzwerk oder seriell koppeln. 2. Multiplexer - Multiplexer wie der CD74HC4067 können mehrere Signale auf wenige GPIOs legen, sind aber für schnelle, gleichzeitige Steuerung vieler Motoren nicht geeignet, da immer nur ein Kanal aktiv geschaltet werden kann. - Für 600 Motoren
Abnahme von 600 Stück schon für unter 1€/Stück. Dazu kommen noch 2400 1N4148, 7 ULN2803, 6 UDN2981, 13 74HC595 und irgendein simples Mikrocontrollermodul für die Ansteuerung. In Summe sind das also etwa 600€. Etwas ungeschickt ist die relativ hohe Getriebeübersetzung der Motoren von 64:1, was sie im
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arduino i2c interface für glcd 128x64
per SPI (meine Empfehlung) und wenn es ein EA DOG mit 3,3V ist braucht man eine Pegelanpassung mit 74HC4050 an 3,3V und 3,3V low drop Regler Esei denn der Arduino läuft auch auf 3,3V (bis 8MHz) https://www.mikrocontroller.net/topic/144500
es ist ein tg12864b-03 :) ich verstehe geraden nichts sorry ich bin in ersten semester egs (elektroniker geräter und systeme)bin noch nicht so fit
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3 LEDs an 2 Leitungen
abwechselnd "rot"/"grün" mit Umschaltfrequenz 100 Hz. Als "Treiber" kann je nach LED-Strom schon ein 74HC00 oder ein µC-Ausgang reichen. Als Oszillator reicht irgendetwas (NE555, ...). Ob der Zusatzaufwand mit dem Oszillator lohnen würde, hängt davon ab, ob bereits ein Kabel vorhanden ist (was für eins
Rainer W. schrieb im Beitrag #7824387: > Als "Treiber" kann je nach LED-Strom schon ein 74HC00 oder ein > µC-Ausgang reichen. Dafür gibt es keine Versorgungsspannung. Die Datenleitungen sollen auch gleichzeitig die LEDs versorgen. John-eric K. schrieb im Beitrag #7824373: > oder gibt
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Basic im STM8S103
ich habe glaube ich damit genug gespielt. Ich wollte noch eine Funktion integrieren, mit der man ein 74HC595 Schieberegister als Porterweiterung hätte bedienen können, aber ich habe das nicht mehr hineingequetscht bekommen. So nebenbei braucht diese Variante des Interpreters auch keinen zusätzlichen
func(Funktionsnr, Value)" noch hätte anstellen können. Als erstes wäre mir hier ein Portexpander mit 74HC595 eingefallen. Dafür hat es dann allerdings nicht gereicht. Außerdem werde ich für den STM8 nicht mehr wirklich etwas machen, weil mir vor ca. einem halben Jahr jemand angezeigt hat, dass ST die
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SPS Betriebssytem
folgendem Entschluss gekommen! MCU: ATmega32-16 DIP mit 16MHz Quarz Inputs: 16 Stück (durch 2x 74HC595)ggf mit Optok. Outputs: 16 Stück (durch 2x 74HC165)ggf mit Optok. ADC: 8 ADC`s (die des AVR`s) PWM: 2 CAN: MCP2515 RS232: MAX232 oder RS485: MAX485 (z.B. mit SNAP-Protokoll
gefunden bei meiner Suche nach einem in C programmierten Interpreter für AWL.... KoF schrieb am 15.03.2007 dass er an sowas arbeitet... gibt es das schon ? Ich möchte diesen Interpreter mit meinem webeib Server kombinieren um meinem EIB Server Logik-Funktionen, flexible Zeitsteuerung und eben alles
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Sinustest des vs1011
delay_ms(500); //Ende Sinus Test spi(0x45); spi(0x78); spi(0x69); spi(0x74); spi(0x00); spi(0x00); spi(0x00); spi(0x00); XDCS=1; } void InitSinusTest(){ do{ spi(0xff); //send dummy byte XCS=1; XDCS=1; VS_Reset();
74HC08 in den Datenbus hängen, fertig. Daniel
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider
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Widerstandsdekade selber basteln
ein PIC, ein LCD und ein Drehimpulsgeber zum "Durchstimmen". Die Widerstände, Relais, ULN2803 und 74HC595 plus Rest passen wunderbar auf einen Euro-Print. Ich dachte, eine Tabelle im Speicher abzulegen, wo ich z.B. zwischen E3, E6, E12 und E24 oder so wählen kann, es reicht ja einmal die genauste
: IP40 µC : STM8L152R8T6 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=45139
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µC für digital geregeltes Netzteil
Pfupp schrieb im Beitrag #4641647: > So kommt die Anzahl zusammen. 4066 oder 74HC4066 nehmen.
http://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2679.pdf http://esatjournals.net/ijret/2014v03/i15/IJRET20140315008.pdf http://www.academypublisher.com/proc/isecs10w/papers/isecs10wp72.pdf https://ia600707.us.archive.org/27/items/IJICS012/IJICS012.pdf Mfg, Gerhard
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Protokoll DC-3840 Handycam
wäre der High-Pegel 2V. Deshalb scheint es auch mit einem MEGA zu funktioniern. Ich habe zwei 74 HCT 04 Inverter (nicht HC) in Reihe an den Ausgang der Kamera gelegt. Die haben TTL-Inputs und CMOS Outputs. Beim MAX3225 ist der Input Logic Threshold High (bei Vcc = 5V) = 2,4V. Je nach dem wäre
cam_command_send (0x17,0x01,0x00,0x00,0x00); // Color (0:color, 1:grey) cam_command_send (0x21,0x03,0x00,0x00,0x00); // ??? cam_command_send (0x01,0x01,0x03,0x03,0x03); cam_command_send (0x04,0x02,0x00,0x00,0x00); cam_dat_start = CAM_HEADER; cam_dat_stop = CAM_HEADER + DAT_BUFFER_SIZE
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32 Servos an Atmega328
5,99) > > Arduino Nanos sind immer noch bedeutend billiger, Also bei Digikey kosten PCA9685PW 2.03€ aktuell. Und wer keine PCB machen will, findet unter 1528-1068-ND ein Dreierpack TSSOP28->DIL28 Breakout-Boards für 4.34€. Und alles lieferbar. fchk
Der kann nur 9 Servos ansteuern und läßt sich nicht kaskadieren. Besser nimmt man daher 4 Stück 74HC164 kaskadiert. Die brauchen insgesamt 2 Outputs des MCs, wovon der Takt ein Compare-Output ist, damit jitterfrei. Der Timerinterrupt lädt dann den nächsten Servowert aus nem 32Byte-Array nach und
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V2.0
wenn ja, wie müsste die Struktur der CSV Datei ausschauen z.B. Pos; Bezeichner; Wert;.... 51; 74HC00; n/a; ... Dann könnte ich meine Excel Tabelle umbauen... bzw im Vorfeld erweiteren und alles in einem Rutsch in EleLa laden... das wäre aus meiner Sicht eine ungemeine Vereinfachung statt sich
sind. - Bauteil mit grober Bezeichnung, z.B. 7400 - Gehäuse/Lager mit der Detail-Bezeichnung, z.B. 74HC00 oder 74LS00 mit den entsprechenden Gehäuse-Varianten Und das ist mit einer einzigen CSV Tabelle schwer hin zu bekommen. (Auch beim Widerstand 470 Ohm > dann die Gehäuse-Variationen) EleLa
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welchen Microcontroller? - 8x8x8 LED-Cube
Prinzipell ok, aber die IRLML6402 können direkt an den uC, spart 24 Bauteile, und wenn man statt 74HC595 den TLC5917 verwendet, spart man sich 196 weitere Bauteile.
all floors ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, 0xFC, 0); ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, 0x03, 0); delay(0xDF); // load the storage registers from the shift registers ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, STCP, STCP); ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, STCP, 0); // turn
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Kurzschlusstrom bei CMOS-Inverter
Kurzschlussstroms beim Umschalten eines CMOS-Inverters ( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Inverter1.svg ) nicht so ganz klar. Der Kurzschlussstrom soll auftreten, da bei einem Umschaltvorgang kurzzeitig beide Transistoren leiten. Bisher habe ich das so verstanden, dass der N-MOS-Transistor
langsamer das Eingangssignal sich ändert. Da die Schwellspannung der MOSFETs beispielsweise eines 74HC Gatters unabhängig von der Versorgungsspannung ist, ist der so entstehende Querstrom im Zwischenbereich massiv abhängig davon. Bei maximal zulässiger Versorgungsspannung von 6V sind die MOSFETs im
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AVR Tiny Basic Computer mit ATMega1284
Atmega1284. ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. ich selber wollte vor nun 26 jahren auch einen basic interpreter für die avr mikrocontroller schreiben. mit ein paar tricks, damit die dann weniger speicherplatz benötigen
> > ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? > am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. > > ich selber wollte vor nun 26 jahren auch einen basic interpreter für die > avr mikrocontroller schreiben. mit ein paar tricks, damit die dann > weniger speicherplatz
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Multiplexing bei 18V 7-Segment-Anzeigen
mit 5V betrieben. Nach dem Tutorial trifft https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Tut_7_Seg_03.gif dieses Bild ziemlich genau ziemlich die Situation. Vcc wäre hier dann 24V. Die oberen PNP Transistoren sind klar. Jedoch habe ich Angst um die Steuerleitungen für die Segmente A,B,C.... Die Pins
Segmente statisch ansteuern. Das bringt einige Vorteile. Ein Kombination vom Schieberegister 4094 bzw. 74HC595 und Segmenttreiber ULN2803 deckt einen weiten Strom- und Spannungsbereich ab.
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5-Dollar-Entwicklerboard mit RISC-V: Sipeed Longan Nano
String Descriptor 0 ------ bLength : 0x04 (4 bytes) bDescriptorType : 0x03 (String Descriptor) Language ID[0] : 0x0409 (English - United States) Data (HexDump) : 04 03 09 04 .... ------ String Descriptor 1 ------ bLength : 0x26 (38 bytes) bDescriptorType : 0x03 (String Descriptor) Language 0x0409 : "GDMicroelectronics"
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Dead Time wie bauen?
wahrscheinlich nur noch Chuck Norris... ;-) Mein Vorschlag, falls die Schaltung mit 5 V läuft: 74HC14 nehmen, mit deren Schaltschwelle deutlich unterhalb der halben Betriebsspannung lässt sich mit einfachen Tiefpässen die Unsymmetrie erzeugen. Einmal den Oszillator invertieren, dahinter für beide
besteht das Problem das er zu kurz den Ausgang einschaltet. Ich hab die beiden Ausgänge verwendet: 01,03 die erzeugen eine richtige Pausenzeit um dieses Überlappenden Schalten zu verhindern.
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(Treiber-)ICs gesucht
NPN-Transitoren direkt an 5 Volt anschliessen, kein Widerstand dazwischen. Zwischen den Ausgängen des 74HC42 und den Basen der Transistoren ebenfalls keine Widerstände. Allerdings musst Du Widerstände an die ULN Ausgänge einbauen. Deren Wert berechnet sich nach allen Spannungsabfällen geteilt durch den
etwas mehr sein, so 30mA, da ja gemultiplext. Das ergibt also: R = (5V - 0.7V - 2V - 0.5V) / 0.03A = 60 Ohm. Nächste Normwert wäre z.B. 58 Ohm. Allerdings ist der BC547 etwas zu schwach für diese Aufgabe, er ist nur für 100mA gedacht. Durch die vielen Leds kommt da aber einiges mehr an Strom
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Möglichst LAUT und LEICHT
mal darüber nachgedacht nen Pulsejet zu bauen: Beispiel in groß: http://www.youtube.com/watch?v=2HC6LRYy-Cg Beispiel in klein: http://www.youtube.com/watch?v=VCMImUCjr60 Liefert neben ordentlich Lärm auch noch Vortrieb. Da kommst du nicht mal annähernd mit eine Akku-Lautsprecher-Kombination ran
ELV hat noch einen Tripath-Bausatz, Artikel-Nr.: 68-03 80 07: http://www.elv.de/Class-T-Digital-Audio-Amplifier-T-30,-Komplettbausatz-ohne-Gehauml;use/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_27227/flv_/bereich_/marke_ Bauanleitung mit Schaltplan: http://www.elv-downloads.de
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PDA als LA
refresh zyklen... die sind böse ... andere alternative... etwas ttl, sram und etwas mehr fläche ;) 74HC4060 einen netten 8 oder 16k sram und einen schnellen latch.. der 4060 kann max 87Mhz ;) weils nachbaubar sein soll... sram der günstig ist.. 3-5e bei 12-50ns zugriffszeit => 20-83Mhz max sampling
sein ;) ich würde sagen 5e für ram, 5e für avr und 5e für den rest (max232,spannungsversorgung,75hc4060,..) viel billiger dürfte es nicht machbar sein... ich bin mal für ein irc meeting... wann ist denn wer von euch so im irc ??? 73
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low esr Elko für lt1073?
ATmega162 (momentan bei 7,3728MHz, ich muss noch ausprobieren ob ich da weiter runter gehen kann), einem 74HC573 (Latch) und einem 628128 128kB SRAM. Der SRAM braucht laut Datenblatt 5V+-10%, deshalb muss ich auf die 5V hochregeln. Außerdem gibt es noch eine kleine "Endstufe" für eine simple Tonausgabe per BC337/327 nach folgendem Muster (Thx to Hannes): http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/melody03.html Die Chips verbrauchen laut Datenblatt ca 15mA, was die Endstufe verbraucht weiß ich leider nicht. mfg Michael Frangenberg
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Vinculum Problem - VDrive und SPI Schnittstelle
Dann läuft das ganze stabil. So ähnlich habe ich das am Ende auch gemacht: RXF zweistufig über 74HC74 mit dem CPU Takt verzögert, so dass RXF nur gültig ist, wenn es mindestens 3 Takte lang aktiv war.
es beim erstenmal tat und später beim x-ten-mal nicht mehr, gab es bei mir nicht. Ich benutze Ver 03.68VDPSF über UART (9600 baud, usw.). Gruß, Wolfy
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Arduino: Soft-I2C-Lib - Datenpin on the fly umdefinieren?
umzuschalten, der SCL kann für alle gemeinsam verwendet werden. Man kann den SDA aber auch über einen 74HC4051 umschalten. Jeder SDA-Pin braucht natürlich seinen eigenen Pullup.
SoftwareI2C.h> int hmc_adr = 0x1E; byte hmc_mode = 0x02; byte hmc_cont = 0x00; byte hmc_out = 0x03; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.println(get_mag(A0)); Serial.println(get_mag(A1)); Serial.println(get_mag(A2)); Serial.println(get_mag(A3)); Serial.println
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Bitte um Hilfe: Schaltung 7-Segment (Multiplexing +Treiber)
Dann brauche ich keine >6 Bauteile sondern nur einen! Ja, nimm drei Portpins und gehe auf einen 74HC138. Der hat acht ausgänge. (also max acht Spalten). Jeder Ausgang ist LOW-Aktiv und treibt DIREKT (ohne R_vor) die Basis eines pnp-Transistor, dessen Kollektor! auf GND und Emitter! an den Kathodenanschlüssen
geht doch noch einfacher mit einem IC beispielsweise von AMS: http://www.austriamicrosystems.com/03products/products_detail/AS1107/description_AS1107.htm AS1107 kann direkt eine 8 stellige 7-segment Anzeige ansteuern. Es muessen nur noch die Daten ueber SPI in den IC getaktet werden und man spart