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Frequenzen aufwärtsverschieben
www.mikrocontroller.net/topic/529173 geraten hatte. Einfach mit 4-fach OpAmps mehrere Filter zu bauen und mit HC4051 und Zähler zu serialisieren.
Mouser-Preise 1 Stück: DS1077-100 3,20€ LTC10644-2 22,96 € 74AC161 0,665 € Dazu ein paar Abblock-C und eine dreifache Spannungsversorgung plus I2C-Controller, eigentlich noch akzeptabel. Ich hatte an höhere Preise gedacht. Die 2,5% Frequenztoleranz des DS1077
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Audio-Spektrum-Analysator mit Oszi im XY-Modus als Display
zu sehen. Klar dass dies ein rechter Aufwand ist, ideal 12 Filter pro Oktave. dann eine menge HC4051 als Selektoren. ein Zähler/Oszilator IC (Beispiel HC4060) und HC138 als Decoder. Wäre ein ganz schönes Bastel-Projekt. Nur als Speci kann man aber auch auf 6 Kanäle pro Oktave gehen, würde
Wenn du nur ein grobes Spektrum also Quasi ein Optischer Blickfang mit sagen wir mal 7-11 >Spektren anzeigen willst, lässt sich das aber tatsächlich mit etwa 5 IC's und etwas "Hühnerfutter" machen. 2 oder 3 4Fach OpAmps (7 oder 11 Kanäle) ein OpAmp als Ausgangsverstärker, ein oder 2 Analogmultiplexer
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Hochohmigen Widerstand vor Schmutz schützen
Durchschlagsspannung bei 0,2 mm Filmdicke 440kV/cm Oberflächenwiderstand bei 0,2 mm Filmdicke 2×10^11Ω × cm https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwix9uTkpNv0AhV4g_0HHWAaB4QQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.airmax.si%2Fstatic%2Fproducts%2Fassets%2Fasset_23276_4.pdf
dem Chipmangel? Will ich gar nicht wissen ^-^ Im Ernst, neulich stand ich vor der Alternative, mir 74HC595 aus China mit unbekannter Lieferzeit für paar Cent das Stück zu bestellen oder bei Blau-Gelb fast € 1 auszugeben. Inzwischen ist der Preis beim Conrad wieder auf "nur" € 0,67 gesunken... Nochmal
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TTL-Überspannungsschutz
Missverständnis beim Lesen der Datenblätter. Notfalls ein paar Treiberausgänge parallel schalten. 4x HC244 parallel könnte passen, und dann mit 5,5V betreiben.
Definition. Da habe ich gar nichts gegen, es ging um 50Ω. Ein normales TTL-Signal, z.B. von einem 74LS00, schafft es nicht mit seinem Ausgang eine 50Ω-Last zu treiben und dabei TTL-Pegel zu halten.
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ein DIY 16s BMS für unter 10€.
Hintergrund ist ein 128s bms für meine 4 kWh LiFePo4 und 11 kW Danfoss Frequenzumrichter - darum das 16s Modul für unter 10€. Dafür bin ich hier natürlich wieder mal gekreuzigt worden:https://www.mikrocontroller.net/topic/517976 Bastele seit ein paar Tagen
Chip braucht es wegen Stromverbrauch eigentlich nicht. An den nur einen (10bit) adc Pin dann ein CD74HC4067 16-Channel Digital Multiplexer für 1€ Mit 16x adc auf einen Schlag bin ich aber wieder an dem miesen 1:16 Spannungsteiler für die oberste Zelle :-( Lieber wäre mir ein Modul mit nur 4 oder
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DAC per Spannungsteiler, N Schließer, 2^N Werte?
mit Schließer > geht es nicht. Einfach Pullups an die Schließer und einen Treiber dahinter, z.B. 74HC541.
Normalerweise nimmt man ein R2R Netzwerk. Die gibt's bit 8 oder 10 Bit auf einem Keramik mit 9 oder 11 pins
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
8 Output 5V 10€ 009 5x GAL20v8b SPLD GAL Family 8 Macro Cells 50MHz 5V 28-Pin PLCC 10€ 010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin 0.60€ 011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€ 012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€ 013 2x mbm2764-
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€ 015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€ 016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€ 017 1x 20as12hb1 1€ 018 3x 16as12hb1 5€ 019 2x
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flip flop flankenerkennung
die Übernahmezeit stabil sind. Siehe Fig. 4. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT74.pdf Jeder D-FF ist also intern als Master-Slave aufgebaut. Nur D-Latches (74HC75) enthalten nur einen FF.
Ich erinnere mich an einen Serienfehler Ende der 80er. Ein in einem Busarbiter eingesetztes, mit 74HC00 aufgebautes FF, zeigte für mehrere zig ns Metastabilität. Da saß ich Wochen dran - erst ein gemieteter Dolch Atlas 9600 (300MHz) brachte das Problem ans Licht! Takt der beteiligtenm uPs lag bei
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Arduino->WS2812B-> Arduino
21.11.2021 chris_ * */ // compiler flags changed to O3 ( maximum speed ) line 23-28 in // ~/tools/Arduino/arduino-1.8.5/hardware/arduino/avr$ // avr-objdump -D -S MCNET_NeoPixelReceiver.ino.elf > dump.txt
100 Namen verkauft. Da ist immer das gleiche drin. Im Grunde nur ein Mikrocontroller, ein Bustreiber 74LVC245 oder 74HC245, und eine primitive Schutzschaltung für die 8 Eingänge. Ich benutze dazu das Programm PulseView. Weiss jemand wozu der Bustreiber gut ist? Warum hängen die Eingänge nicht direkt
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PWM Signal registrieren und digital auswerten
PWM die Laserleistung beeinflusst. Also am besten (bei jedem Vorschlag hier) einen Buffer (z.B. 74HC1G125) in die Leitung, evtl. sogar mit einem hochohmigen Widerstand. 47k oder so ... Wie in der vorherigen Schaltung, würde ich die PWM nicht direkt auf die Basis eines Transistors geben. Anbei
:-/ Der Vorschlag den Du hier gemacht hast, wie darf ich den verstehen? Es handelt sich um einen 74HC1G125? Also wenn ich mir dieses Datenblatt anschaue https://datasheetspdf.com/datasheet/74HC1G125.html dann ist das ein SMD Bauteil mit 5 Anschlüssen. Wenn ich bei Reichelt einen 74HC 125 Bus Buffer
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DDR-µC, maskenprogrammiert, "fremd verwendbar ?
für die "Alten" Z8. https://www.zilog.com/index.php?option=com_zcm&task=view&soft_id=19&Itemid=74 GR, da kannst du gleich loslegen.
nur eine Nischenrolle. Sowohl der MC68000 als auch der Z8000 stammen ziemlich eindeutig von der PDP11 ab, der 8086 vom 8080/8085. Ich war nur selbst erstaunt das der Z8000 als "Embedded" CPU doch öfter zu finden ist als man denkt. Pille
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MC14411 Baud Rate Generator Ersatz
8251A oder nimmst, kann der bis 3.125 MHz Takt. Das heißt du kannst einen 2.4576MHz Quarz an einem (74HCT)4060 nehmen, der dann an Q4 die 9600Hz*16 rausgibt. Q5: 4800 Q6: 2400 Q7: 1200 Q8: 600 Q9: 300 Q10: 150 Q11 für 75bps fehlt halt, aber ist das ein schwerer Verlust? ;) An Pin 9 hast
> sein. Ev muss noch ein anderer Quarz rein weil am 4060 nicht alle Stages > rausgeführt sind. 74HC4060 mit 2,457 MHz. Die 75 Baud fehlen aber leider :-( Johannes M. schrieb im Beitrag #6873898: > Erste Idee war ein AVR mit Timer so zu programmieren, dass die passenden > Baud Raten erzeugt werden
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Sehr schnelles Einschalten von Musik?
raq-issue-154.html https://www.eeweb.com/simple-white-noise-generator/ https://sound-au.com/project11.htm Da kannst du vermutlich dutzende Schaltungen zu finden. Olaf
Rauschgenerator (z.B. ein rückgekoppeltes Schieberegister auf einem ATtiny oder diskret mit ein paar 74hc... aufgebaut) und am Ausgang einen einfachen Lautsprecher ohne Cloud-Zugang an. Wenn das Rauschen nicht zu "giftig" sein soll, hängst du noch einen Tiefpass vor den Verstärkereingang. Auf dem ATtiny
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parallel 8bit zu 16Bit/24bit Logik-IC?
bisher habe ich den 74hc323 Den kann ich nirgends finden.
Philipp K. schrieb im Beitrag #6837477: > 74hc323 und ähnliche PIPO Schieberegister 74hc323 ist sehr ungewöhnliches Teil, gängiger ist der 74hc299 https://datasheetspdf.com/pdf-file/446386/STMicroelectronics/M74HC323/1 > Das sollte so bis
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Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.
74HC 2-6V CD4000 3-15V wenn da also ne Mischbestückung drauf ist denke ich das da mit 5V gearbeitet wird. Such dir mal das Datenblatt eines auf der Platine vorhandenen 74HC und CD4000 um die Versorgungspins
bis zu 15V Versorgung und unterscheidet sich nur wenig von der CD4xxx, sind aber pinkompatibel zur 74xx Serie. Heutige HC und HCT Schaltkreise können das nicht mehr, da ist bei etwa 6V Schluss.
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Switch-Case Anweisung - Frage
ich ein Array erstellt, welche die zu schaltenden LEDs enthält. Das auslesen geschieht über einen 74HC165. Das klappt auch wunderbar. Bei der Switch Anweisung wird auf 0 oder 1 reagiert, welche vom Hall Effekt Sensor . Wenn ich nur Case 0 oder Case 1 nutze, werden die LEDs korrekt angezeigt. Sobald
M. G. schrieb im Beitrag #6826664: > die 8 bezieht sich aktuell auf ein Schieberegister 74HC165 Ich hatte mich nicht über die 8 gewundert, sondern darüber daß die Schleife leer ist und nichts macht.
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Rechteck 60Vss 150Hz 170W erzeugen aus 24VAC
Wechselspannung > anliegen. > Laut Datenblatt kann ich dann permanent 1A ziehen. Beim Multiwatt11-Gehäuse können es auch 3 A sein. Daher meinte ich, daß es >= 2 Stück sein sollten. > ... natürlich max 7V auf Enable.. Hiermit ließe sich auch eine Abschaltung bei Überlast oder eine Helligkeitssteuerung
Das FF kann aus 2 x NAND-Gattern bestehen. Der Taktgeber und Inverter jeweils je 1 x NAND-Gatter. 74HC132 wäre ein passendes IC dafür.
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[S] EPROM Programmer leihweise oder als Dienstleistung
basteln muß, kann man die halbe Adresse auch ganz > klassisch latchen. Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann ist noch Luft nach oben.
Andreas B. schrieb im Beitrag #6819251: > Oder mit zwei kaskadierten 74HC4040 für die Adressbits, da wird das > Auslesen programmtechnisch noch simpler ... 10 oder 11 GPIOs, und dann > ist noch Luft nach oben. und noch ein HC245 und hat das 5V Problem auch grad gelöst
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MC68HC908AZ60A flash protection
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC908AZ60A.pdf Seite 153 Chapter 14 Monitor ROM (MON) Die Prog.-Geräte laufen über die serielle Schnittstelle und sind leicht nachzubauen .... Ein Lesen der FW ohne die SecBytes sollte nicht möglich
************* Section 24. Electrical Specifications ... High FLASH block protect override (Note 11): VHI VDD + 2V..VDD + 4 V 11. See Section 4. FLASH-1 Memory and Section 5. FLASH-2 Memory for further information. VHI on IRQ pin.
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Bitfeld zuweisen: Warum optimiert der Compiler nicht?
bfi r3, r1, #1, #1 Out.Inputs.mpgKey = !!(input & SWITCH_KEY_MPG); 8008278: f3c0 11c0 ubfx r1, r0, #7, #1 800827c: f361 0300 bfi r3, r1, #0, #1 8008280: f882 302c strb.w r3, [r2, #44] ; 0x2c Out.Inputs.chargePumpOk = !!(input & SWITCH_CHARGE_PUMP_STATUS); 8008284
Hier mal ein Ausschnitt aus einer älteren Steuerung (ATmega8): Die Eingänge werden über 74HC165 eingelesen, die Ausgänge über 74HC595 ausgegeben und die LEDs über MAX7219. Im RAM befinden sich quasi die virtuellen Pins. Über Macros werden sie dann so definiert, wie sie sich aus dem Schaltplan
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LED-Testschaltung
Firlefanz schrieb im Beitrag #6804366: > Dann suche im Internet der Dinge nach : > The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications Warum sollte ich das tun, wo es doch um einen 74LS245 geht? > Wenn Du den Ausgang des Buffers mit /OE auf Z(hochohmig) setzt, > kannst Du das machen
Firlefanz schrieb im Beitrag #6804392: >>> The IC06 74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications >> Warum sollte ich das tun, wo es doch um einen 74LS245 geht? > Weil in diesem Band die Spezifikationen und Betriebsmodalitäten der > gesamten Baureihe
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Galvanische Trennung WS2812 / "Neopixel" LEDs
draufsetzen. 6N137 > ? Kann man machen. Entweder den Pull-Up mit 470R minimieren oder einen Inverter ala 74HC04 dahinter schalten. > Gerne auch mit 2 oder am besten 4 Kanälen, aber das wäre kein muss. > Gerne auch etwas kleiner als der 6N137, 2.54er Pitch muss ned sein ;) Es gibt den 6N137 als 2-Kanal Version, nennt sich HCPL-2601. Es gibt auch kleinere in SOIC8, Z.B. HCPL-2201/11. Aber ich wette, daß der Optokoppler nicht wirklich nötig ist. Ein [[Pegelwandler]] + Schutzschaltung reicht vermutlich.
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ILI9486 8-Bit Parallel Bus deutlich langsamer als SPI
Mal so ganz blöd gefragt, mir kam da gerade so eine Idee: Ich habe noch welche von den 74HC595 8-Bit Schieberegistern. Die haben ja logischerweise 8 Ausgänge(LCD_D0 bis LCD_D7) und entsprechend ein Shift, Store und Datenpin. Wenn ich jetzt das SPI Interface nehme MOSI auf den Datenpin
ausprobiert. Die Raspberry-Displays nutzen gar nicht die SPI-Fähigkeit des ILI9486, sondern haben zwei 74HC4049-Schieberegister an Board und nutzen das 8080-Interface im 16-Bit-Modus. Um einen Tristate-Treiber zu sparen, können Daten nur geschrieben und nicht gelesen werden. Für einen µC ohne Platz für einen
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Frage zu Elektor
- Steuergeräten (ECU) Baujahr 2010+, weil Doppeldiode und Widerstand günstiger als ODER Gatter in 74HC Bauweise sind. Lediglich das Germanium mußte modernen Silizium Dioden weichen :-) Ist schon faszinierend welche "uralt" Schaltungen zu tragen kommen, wenn pro Gerät 0.3 €ct eingespart werden können
Steuergeräten (ECU) Baujahr 2010+, > weil Doppeldiode und Widerstand günstiger als ODER Gatter in 74HC > Bauweise sind. Für Weckleitungen, also quasistatische Signale. Nicht um ChipSelects für Speicherbausteine zu erzeugen, wo einige MHz drübergehen. Damit kämst Du durch kein Review.
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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
D 1600 TDA 7454 8 945 903 750 4 x 35W HIGH EFFICIENCY QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER D 1801 74 HC 14PW 8 925 904 831 Hex Schmitt-Trigger Inverters D 1804 74 AHCT1G125 8 925 904 843 SINGLE BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT D 1900 MC 33079 DT 8 925 904 102 Low noise quad operational amplifier
MULTIPLE SWITCHING VOLTAGE REGULATOR D 2150 TA 8409 F 8 925 900 497 BRIDGE DRIVER D 7900 74 LVC 1G125 8 925 905 515 Bus buffer/line driver; 3-state D 7901 74 AHCT 125P 8 925 904 932 QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS D 8700 STA 016A 8 925 905 394 MPEG 2.5 LAYER III AUDIO
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Rückruf wg. Fakes/Plagiaten bei Reichelt / Schukat
gab's noch mehr schlecht nachgemachte Chips aus der MAX x232-Welt: https://blog.heypete.com/2016/09/11/investigating-fake-max3232-ttl-to-rs-232-chips/ Gruß, Ralf
da schon länger nur selten was bestellt und nichts mehr seit ich vor 2 Jahren nicht funktionierende 74HC14 erhalten habe. Habe ewig den Fehler gesucht, bis ich einen funktionsfähigen Baustein von einer alten Platine lötete. Nach einigen Versuchen kam ich zu der Überzeugung, dass die Teile nicht kaputt
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Steuerung Gleisfreigabe
Einen fertigen FF-IC in der CD4000er Serie gibt es, soweit ich weiß, nur für aktiv HIGH (CD4013). Die HC-Serie hat welche (74HC74), die aber nur mit max. 5V betrieben werden können. Du musst aber für die Ansteuerung des Relais noch einen Transistor spendieren, die wenigsten CMOS-Bausteine können direkt
fertigen FF-IC in der CD4000er Serie gibt es, soweit ich weiß, nur > für aktiv HIGH (CD4013). Die HC-Serie hat welche (74HC74), die aber nur > mit max. 5V betrieben werden können. > Du musst aber für die Ansteuerung des Relais noch einen Transistor > spendieren, die wenigsten CMOS-Bausteine können
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
hatten eine abweichende Bezeichnung, z.B. 27C65, 27C257. Damit konnte man am 80C31 das Adreßlatch (74HC573) einsparen. EEPROM mit Adreßlatch sind mir keine bekannt. Aus DDR-Zeiten habe ich noch einen U6516 (SRAM mit Adreßlatch).
höheren Adressen da der > Anfang ja wohl korrekt ist. So ein SingleStep FF an Halt, ev mit 2 * > 74HC688 zur Einstellung eines Triggers sind da hifreich. Das wurde ja > schon oben angedeutet. Ich werde das mal bauen und anschließen wenn mir jetzt nicht der Gedankenblitz über den Weg läuft woran
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Arduino: abwechselnde Verwendung von A4/A5 als analoger Input und I2C
Für solche Erweiterungen verwende ich aber TIMER 0 oder 2 ISRs die mit 8MHz ein Shift register wie HC164 oder auch HC595 ansteuern. Die Tastensteuerung ist im Multiplexbetrieb und stützt sich auf Peter Ds Konzept. Gleichzeitig steuere ich mit anderen SR-Pins Ausgänge an und habe praktisch keine Pin Begrenzungen
I2C funktioniert ansonsten „as designed“, ist bei mir zeitunkritisch. Ansonsten würde ich eher mit 74HC595 SR oder 165er arbeiten. Again what learned!
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Spannung eines Piezo-Vibrationssensors verringern
2Fha2pyFaduhjDxCihBxPMuJXdO%252Bt2%2FHyF1O2omuXq5o%3D [2] https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74HC7014D118?qs=P62ublwmbi8Qv6H1vD1xTA%3D%3D [3] https://dl.acm.org/doi/10.1145/3173225.3173235
Der 74HC7014 hat seine Schwelle irgendwo bei der halben Betriebsspannung, für 3,3V also nominell 1,65V, das kann aber z.B. zwischen 40 und 60% schwanken. Der Spannungsteiler ist auf Null Volt bezogen, der
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Single coil latch relais ansteuern
Ich hab Minus vom ELKO am Relais. Danke für die Schaltung! Ein Bauteil ist sehr viel besser als 11 in meiner Schaltung.
könnte ich die Schaltung mit nem Arduino ansteuern. Oder sollte ich da irgendeinen Puffer vorsehen? 74hc Bustreiber oder so was ähnliches?