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Minirechner/Rechner für FORTH
montierender Einplatinencomputer (auf einer Leiterplatte von nur 100 x 100 mm) mit etwa 16 Standard-ICs der 74xx-Serie und einigen Speicherchips. Lediglich das EPROM (ein 27C256 oder ein W27C512) muss programmiert werden. Das Design dieser Schaltung ist kreativ, da sie keinen Prozessor, ALU, PLDs oder andere Intelligenz enthält. Das Herzstück des My4TH-Computers ist ein einzelnes NOR-Gatter in einem 74HC02. Es verfügt über RS232- und I2C-Schnittstellen an Bord sowie eine Reihe frei nutzbarer digitaler Ein- und Ausgänge. Und die komplett online verfügbare Dokumentation rundet das Ganze ab. Ich habe
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
extrem hohe Stromaufnahme bei der statischen Kennlinie des 74HC1G14 bestätigen ? Oder ist es vielleicht doch fernöstliche Ausschussware ?
elektrouwe (Gast) >Laut Nexperia 74LVC1G14 Datenblatt Fig. 13 geht der Querstrom bei 5V Vcc >Richtung 10mA. Ich hatte zwar den TI chip drin, aber die Größenordnung Ja was denn nun? 74HC1G14, oder 74LVC1G14? Was hast Du jetzt wirklich
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
dafür braucht man 50mA und 20V? Da reicht ein 8 Bit Treiber mit Open Collektor Ausgängen, z.B. der 74HC621. Wie exotisch der ist weiß ich nicht. Es gibt aber auch noch 74HC05, 06 und 07, leider aber nur mit 6 Kanälen.
treiben. Da kann der AVR mit seinen 20mA mehr treiben. bei HC06 sagt Mouser: Sorry, "74hc06" did not return any results. bei HC07 sieht es nicht viel besser aus.
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mcp23017 und udn2981 für 2x 8 channel solid state relay
Schaltung mit dem TPIC6B595 machen (gefällt mir super), aber ich habe nur Schaltungsbeispiele für den 74HC595 gefunden (und die Behauptung, dass die 595er Reihe -also auch die TPIC-Reihe- gleich zu betreiben wäre, was aber bei mir nicht hingehauen hat, weswegen ich davon wieder abgerückt bin - merkwürdigerweise
Dip-Schalter scheint einen Fehler zu haben, denn ich bekomme lediglich die hex-Adressen 24, 25, 26 und 27 - aber es müssten wohl acht Adressen sein (2 hoch 3), also 20-27 (wenn ich mich nicht irre). Aber immerhin, das sind ja schon mal mehr als genug für meine Zwecke (die Steuerung eines Gewächshauses).
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Faktoren zur Berechnung eines Spannungsteilers für P-Mosfet
bestehende Schaltung "andocken" muss, habe ich keinen Pin am Controller, sondern nur ein Gate eines 74HC08, über das ich den FET schalten kann. Da hängt jedoch jedoch bereits eine LED dran. Jetzt frage ich mich, wie man bei der Berechnung des Spannungsteilers vorgeht. [code] +24V-----------
| [R2] | | | 74HC08--------------[BCX41] | | [Heizbett] | | | | |
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Biete TTL IC (74AC) und einiges anderes
Input; 1 Stange mit 24 Stk. vorhanden 74AC20 Dual 4-Input NAND; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC32 Quad 2-Input OR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC86 Quad 2-Input ExOR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC125 Quad Buffer with 3-State
2 Stangen mit 18 Stk. vorhanden 74AC541 Octal Buffer/Line Driver;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74AC573 Octal Latch with 3-State Outputs;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden 74HC4078 8-Input NOR/OR Gate;1 Stange mit 18 Stk. vorhanden Ich
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Es'hail2 - erster geosationärer Amateurfunk-Satellit
Digikey. Direkte Ersatztypen sind selten, man könnte LM/LT1086 nehmen und die Pins umverdrahten. Den 74HC10 in DIL hat Reichelt, Conrad nur in SO-14. Die gute alte Valvo-6-Loch-Drossel scheint ausgestorben zu sein, die Stückliste nennt einen stehenden Ersatz "Laird 28c0236-0jw-10" Den bieten nur die
Signal am Pin 14 eingespeist, das würde meinem Befund entsprechen: https://wiki.batc.org.uk/Es%27hail-2_LNBs_and_Antennaes#Locking_the_Quad_Octagon_LNB_to_a_25_MHz_Reference Wirklich ungeschickt, dass man nicht wenigstens eine Pinbelegung bekommt.
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Alte VFD-Anzeige übrig, möchte gerne eine Uhr damit bauen
Hallo, 2x UDN2981 und 2x 74HC595 erledigen die Ansteuerung doch ohne Probleme. Wenn man die wenigen mA unnötigen Stromverbrauch in Kauf nimmt, reichen auch einige Widerstände und 2x TPIC6B595 direkt. Und wenn man das Display bei
eierlegende Wollmilchsau:-) Man erspart sich halt die Ansteuerprobleme mit den Gittern und Anoden. Diese -27 V werden vom PT63xx benötigt. Firmwaremäßig gab es keine Probleme. Ich schrieb mir das damals für einen PIC mit CCS C. Nachtrag: Habe gerade gemerkt, daß da von mir schon von früher was da
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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
QSD steht für Quadratur Sampling Decoder. Mein Tayloe arbeitet mit einem FST3253, 74HC74 und einem OPA2356. Die Schaltung habe ich schon mit verschiedenen Kondensatoren/Bandbreiten gesehen. Als ADC habe ich ich ein Teensy Audioboard. Der verwendete SGTL5000 hat wohl auch keinen Tiefpass
Das Problem mit demn 14.996 kHz liegt am 74HC74 der kommt nur bis 10 MHz. Der andere ist schon bestellt. Ab morgen ist dann Zwangpause bis nach Ostern. Ludger
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
Robuster Taster/Schalter mit integriertem LED-Ring für verschiedene Spannungen (3V-220V) für 1,27€ inkl. Versand.
electronically -- SFC 18 Apr 2020 19:42 Flight has taken off SFC Ok, per Flug aus China. 22 Apr 2020 17:27 Flight has arrived SFC 27 Apr 2020 08:10 Die Sendung wurde von DHL bearbeitet und wird für den Weitertransport in die Region des Empfängers vorbereitet Bremen GVZ Deutsche Post 27 Apr 2020 10:10 The
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[V] Logikbausteine DIP-Gehäuse
abzugeben. NOS, bedrahtete DIL-Gehäuse, diverse Datecodes aus den '90ern bis 2000. * *Harris CD74HC253E* 2x 4fach Multiplexer http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc253.pdf 1 Stange / 25 Stück EUR 2,- (19 Stangen vorhanden) * *National MM74HC04N* 6 Inverter https://docs-emea.rs-online.com
Hast PN wegen 8255A. (Evtl. noch 1 Stange 74HC04) Peter
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Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
Einzelbauelemente, die über I2C angeschlossen werden können. Folgende Komponeneten hätte ich: ADC: 74HC595 DAC: 74HC165 Digital-Port-Erweiterung: MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht Analog-Port-Erweiterung: 2x ADS1115 Strommesser: 2x ACS712 (1x5A und 1x20A) Spannungs-
Einzelbauelemente, die über I2C > angeschlossen werden können. > Folgende Komponeneten hätte ich: > ADC: > 74HC595 > > DAC: > 74HC165 > Digital-Port-Erweiterung: > MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht > Sehr gut: ADS1115 ist mein Liebling > Analog-Port-Erweiterung: > 2x ADS1115
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Eignung und Pinbeschreibung von Schieberegister (SN74LS673)
bei diesem IC auf einem gemultiplexten Pin. Der ist also garnicht kaskadierbar. Guck dir mal den 74HC595 an. Was willste bei ner Neuentwicklung eigentlich mit sonem alten LS Schinken? Und highside Relais schalten? Ich wär ja für lowside.
Instruments SN74HC595BRWN mit 2,5*2,5mm² großem QFN-Gehäuse oder Nexperia 74HC595BQ im DHVQFN16 mit 2,5*3,5mm². Natürlich benötigt man noch den Platz für die Relaistreiber und natürlich Leiterbahnen und Durchkontaktierungen
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Baubericht: China CNC 1610 PRO von Amazon
unterscheiden: a) konische http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HrxIvsLb&id=94B0C74F60710B9414E2DE946588F8245D4E350F&thid=OIP.HrxIvsLbUiSMuYbM2lGmYQHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.nann.de%2ffiles%2fNANN%2fStandardspannmittel%2fSpannzangen-DIN-ISO-10897%2fSpannzangen-10897-02.jpg&exph
10pcs-CNC-PCB-router-Bits-Drill-milling-Circuit-Board-Fiberglass-2-0mm/233067308874?hash=item3643e4e74a:g:QiAAAOSwZ8ZW90J~ > > Wie macht man hier anständig Links rein, bin ich blind oder steht das > nirgends - oder beides? Beim iPad drücke ich nur mit dem Finger auf die Link und COPY und dann hier
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KD3005D Modernisierung :)
Wie man sehen kann haben die Entwickler des Netzteil ein R-2R DAC basiert auf drei Schieberegister 74HC595 realisiert. Als LSB sind zusätzlich 3 Prozessor Ausgänge benutzt. In meine Netzteil das Prozessor und die Schieberegister sind von eine "präzise" Regler gespeist. Regler basiert auf einem 1117
Das C1/R2 reduziert Kontaktprellen, Diode D1 entlädt C1 nach dem Ausschalten. Weiter das IC1A (74HC14) filtert Kontaktprellen. Die C4, R4 setzten den D-Trigger IC2A in ein initiale Zustand nach dem Einschalten des Netzteils, Diode D3 entlädt C4 nach dem Auschalten. Die andere Schmitt-Trigger von
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Anfänger braucht Entscheidungshilfe
Evtl. kann ich sie später ermitteln und in die Rechnung einbeziehen und statt 1 pF beispielsweise 27 pf anzeigen lassen, mal sehen was mir dann einfällt.
du keine Programmiersprache lernen möchtest, kannst du das Projekt auch ganz einfach mit diskreter HC74 Logik aufbauen. Statt der Relays kannst du auch CMOS Schalter verwenden, die gehen bis unter 1 pF herunter, wenn die Spannung nicht hoch ist.
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WS2812 zu hell / kleiner als 1 dimmen
noch zusätzlich Global dimming, hat aber ein paar Nachteile: https://cpldcpu.wordpress.com/2014/08/27/apa102/
Dunkelstrom" wird wohl auch im mA Bereich liegen. Muss ich bei einer konventionellen Matrix mit ein paar 74HC595 und Transistoren auch mit solchen Verlusten rechnen?
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Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)
deckt sich weitgehend mit meiner Erfahrung. Der kleine im 3,2x2,5er-Gehäuse hatte nur 30 ppm, einer im HC-49U-Gehäuse (nicht im größeren HC-49) 300 ppm. Mittlerweile habe ich Lieferant und Datenblatt eines der Quarze der TI-Applikation aufgetrieben. Der wäre auch nur in einem 5x3,2er-Gehäuse. Aber die
Güte, die so von 25000 (sehr schlecht!) bis 10^6 reicht. Meine Standardquarze (ca. 25ct/St) vom Typ HC18/HC49 weisen im Bereich von 4-12MHz ein Qu von 100k bis 250k auf. Quarze besitzen also eine rund 1000x höhere Güte als LC-Kreise. Dieser Zusammenhang hat aber nichts mit der Ziehfähigkeit zu tun.
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uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
würde ja auf V1.1 hindeuten. Ansonsten hat der 551 ja weniger Flash die Konstanten dürften dann bei 0x27Fx liegen. Der Bootloader muss in jedem Fall etwas anders sein schon alleine wegen der Range Checks in den Flashroutinen. Thomas
ja mit 5V damit er programmierbar ist. Deswegen habe ich vom WCH 5V -> ESP32 3.3V Levelshifter mit 74HC4050. Die Richtung ESP32 -> WCH habe ich direkt verbunden. Wenn ich das Datenblatt des WCH richtig lese, dann sollte der bei 5V Betriebsspannung ab 2,4V einen High-Pegel erkennen. Ich hatte zunächst
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[S] 12fach LED IC gesucht (ähnlich 74HC595)
Hallo, ich suche eine Mischung aus altbekannten 74HC595 und "unbekannten" SCT2024. Letzteren bei Ulrich Radig gefunden und wäre fast perfekt, wenn er einen Chip-Select Pin hätte. Mit Zusatzlogik IC zum SPI Bus trennen ist der Vorteil dahin. Dafür hätte
du loeten kannst ;-) https://www.nexperia.com/products/logic/i-o-expansion-logic/shift-registers/74HC595BQ.html
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
Steuerregister ausdecodieren und erfassen. So etwas kann man mit einer größeren Hand voll von LS-/HC-Logikbausteinen und einem µC hinbekommen. Damit ließe sich auch feststellen, ob die vorhandene Festplatte überhaupt zur Gänze genutzt wird, oder ob bereits die für die Aufgabe viel zu groß war und
Image, ist der 18. Sektor im Image auf der Festplatte wirklich 0/1/1"). Das dd-Image ("mit einem 27-Jahre neueren Linux erstellt, reine ATA-Treiber für das Ansprechen der Festplatte existieren seit mind. 23 Jahren nicht mehr im benutzten Linux"). Der benutzte PC ("ist eine Emulation eines 386er,
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Astabile Kippsufe; erreichbare Frequenzen ?
nimmt man keine diskreten Transistoren mehr, sondern einfach zu berechnende Oszillator-ICs. Z.B. der 74HC4046 kommt bis 18MHz und läßt sich über einen weiten Bereich durchstimmen.
Axel S. schrieb im Beitrag #5572379: > 74HC14 Peter D. schrieb im Beitrag #5572411: > 74HC4046 Jens G. schrieb im Beitrag #5573043: > NE/SE564 Habe ich mir zugelegt... Danke für die Vorschläge :D Ich fummel mich da mal rein.
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Lagerverkleinerung
Wer etwas haben will, bitte eine Nachricht per PN. Wer zuerst schreibt bekommt den Zuschlag. 1. 74LVC139A Decoder/Demultiplexer 40 Stk 1€ 2. 74LVC4245 Octal dual supply translating transceiver 30 Stk 2€ 3. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk 5€ 4. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk
K6T0808C1D-GF70 SRAM, 256 Kbit, 32K x 8bit, 70ns, 2.7V bis 5.5V 25 Stk 2€ 23. LPC2941 80C51 MCU 4K Flash 27 Stk 1€ 24. PIC12F675 MCU 1k Flash ADC 87 Stk 6€ 25. PIC12F675 MCU 1k Flash ADC 22 Stk 1,5€ 26. STPS5H100 Schottky 5A 100V 75 Stk 2,5€ 27. STPS5H100 Schottky 5A 100V 75 Stk 2,5€ 28. STPS5H100 Schottky
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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw.
deutlich kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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analog MUX für stereo signale
Ich selber habe die SN74HC4051N zusammen mit einen PT2322-s im Einsatz. Mit einen arduino 2560 auch sehr einfach zumachen. Die Betreibe ich von 100mv bis 2 Volt so um den dreh je nach eingangs Pegel. und mit VCC/VEE +-5 Volt
an. Diese sind auch schon genannt: http://www.ti.com/product/CD4053B Zumindest wäre es mit 74xxxx oder CD40xx ausgeführt eine standardisierte Lösung ohne Spezialbauteile, die vielleicht später nicht mehr erhältlich sein können.
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Mikrocontroller Vergleich
Platz optimiert: Compiler Befehle(1) Bytes(1) Befehle(2) Bytes(2) GCC AVR 24 48 24 48 Keil 8051 24 38 74 109 SDCC 8051 24 40 35 54 Zilog Z8e 21 54 27 73 PIC C18 26 52 95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430 17 40 17 40
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
YM3812 2x Yamaha Y3014B218AD 10x K561KN2 4x AT28C64 (64K EEPROM) 2x AS6C1008 (128K SRAM) 5x 74HC165N 5x 74HC573AN 10x AT28C16 (2K EEPROM) 5x AT28C256 (32K EEPROM) 2x R1LP0408D (512K SRAM) 10x 74HC164 10x 7489N 1x M27C2001 3x HEF4017B 5x UCY 74S405 5x CXK5814P 4x UM61512AK 5x 74LS163AN
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Platine verbraucht zu viel Strom
unterschiedliche Sachen anzeigen sollen) wird der uC über die DIP-Schalter(R6-R13 sind Pull-Downs), U3 ist ein 74HC165 (parallel zu seriell Schieberegister), so dass die 8 Positionen der Dip-Schalter über einen Eingang am uC anliegen. Der uC steuert die Latches (U4 und U5), die wiederum die ULN 2004 (U6 und U7)
gesockelt ?) – ohne Änderung (ich hatte ein ähnliches Problem schon einmal, da war es der uC und der 74HC165). - Den Elko (C12) habe ich auch getauscht, ebenfalls ohne Erfolg (ist halt einfach...) - Wenn ich die Latches und die ULN2004 (U4, U5, U6, U7) entferne, ist der Verbrauch wieder bei 0,01mA.