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ein DIY 16s BMS für unter 10€.
LiFePo4 Akku geordert habe: https://www.aliexpress.com/item/32997552090.html Nun soll ADC beim ESP32 alles andere als genau sein :-/ Mein ESP32 code mittelt über so 100 Messungen. Da normlerweise alle Zellen auf das zehntel Volt zwischen 3,2 und 3,3 Volt liegen, kann ich die 16 Messwerte leicht eichen
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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[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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Arduino->WS2812B-> Arduino
Al. K. schrieb im Beitrag #6888077: > Welche vom ESP32 verwendet werden. Hast du https://github.com/FastLED/FastLED/blob/master/src/platforms/esp/32/fastspi_esp32.h angeschaut? LG, Sebastian
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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4 Bit Addierer
gefunden. Danke. Edit1: https://www.reichelt.de/4-bit-binary-full-adder-with-fast-carry-dil-16-74hc-283-p3189.html
Etwas unelegant ist, dass ein IC aus der 74HC-Familie ist, der andere aus der 4000er-Familie. Technischer Hintergrund: es gibt (gab) verschiedene Logikfamilien (https://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie), da es verschiedene Möglichkeiten gibt
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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.
Überflieger ist der Z8000 nie geworden. Die diversen m68k-Versionen waren weiter verbreitet (und dank ihres 32-Bit-Adressraums schon damals konzeptionell besser), und über den i8086 müssen wir sicher nicht diskutieren.
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LCD BP Pin direkt an Quarz
1 Backplane hat, also das Display nicht multiplexen muss, tut es jeder CMOS Ausgang, also auch ein 74hc595 oder so als Portextender. Viel schöner sind abe uC mit genügend Pins. Während FPGA immer mit zu viel Anschlüssen und nicht in SO8 daherkommen, sind uC meist mit zuwenig Anschlüsse, ich liebe
W.S. schrieb im Beitrag #6877620: > eine Kette von 1..? Schieberegistern (74HC164), Na den xx164 würde ich gerade nicht empfehlen, da er kein Ausgangsregister hat. Der TO hat einen ATmega4809 und ein DE119 vorgegeben und da finde ich es allerdings auch ignorant, ihm andere
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Frequenzstabiler, einstellbarer Oszillator
> Oszillatoren mit einer maximalen Frequenz von einigen Megahertz bauen > kann? 74HC4046 Oder einfach nur den Timerausgang irgendeines Mikrocontrollers? Olaf
Vorstellung von "einstellbar". Selbst eine unverbastelte DDS hat eine Schrittweite. Aber bei z.B. 32 bit Wertevorrat, ist die relativ klein. Viel kleiner als bei einem AD-gewandelten Poti. Das waere wohl eher Murks fuer anspruchslose A*uinobastler. "Hauptsache es blinkt quarzgenau!"
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MC14411 Baud Rate Generator Ersatz
> 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
Das ganze ist ein Hobbyprojekt und mit Avrs kenne ich mich sehr gut > aus. Die Erwähnung des STM32 war eher scherzhaft gemeint; ich wollte es nur machen, bevor irgendjemand absolut auf STM32 bestehen sollte, wie das hier wiederholt der Fall ist. Wenn es ein fertiges Hobbyprojekt ist und funktioniert
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EPROM Programmer bauen 27C010 27C020
Kennt Ihr eigentlich ein Schieberegister mit bidirektionalem Parallel-Interface, ich hätte sonst 74HC164 für die Programmierung der Daten und 74HC165 für das Lesen der Daten genommen.
Ich werde jetzt 2x 74HC4060 als Zähler nehmen, damit komme ich bequem auf 24 Adress-Bits. Daten schreiben mit 74HC164, Daten lesen mit 74HC165. Das habe ich alles da. Die bidirektionalen IO-Expander sind zwar verlockend,
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Mikrocontroller zur Anwahl/Umschaltung auf Binäre E/A
Ausgaben senden mit einem RS232 Bus. Klingt recht verschwommen nach RS-232 Selector (einige MAX232, 74HC151, 74HC238).
Es soll ja USB zu CPC 32pol werden da die Diagnoseschnittstellenbuchse nicht verändert werden kann . Die 7 Sub-Systeme haben alle eine GEMEINSAME Schnittstelle (der CPC 32pol)
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[S] Retro 6502,Z80,Bauteile oder Boards
schrieb im Beitrag #6856246: > Schade, von dem kleineren Bruder müsste ich einige wenige haben, den > 74C922. Auch nicht schlecht. Würde jedenfalls für hex reichen, vielleicht noch kaskadierbar. 2x würde ich nehmen/vormerken. Kostet? Nachtrag: perfekt, bis 32 keys :)
ich mal gesucht. Einige Teile die Du suchst habe ich, auch die 74C922. Ebenso hätte ich 74LS04, 74LS30, 74HC32 und 74LS32. Z80 CPU müsste ich auch noch haben, aber noch nicht gefunden. Bargraph habe ich in 10-Fach, oder wie auch auf den Fotos zu sehen ist 4 und
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USB-Interface für Tauchcomputer
Also muss ein sehr hochohmiger Verstärker her, CMOS ist für sowas ideal. Siehe Anhang. Ein einziges 74HC125 Gatter reicht! Das Interfasce kann auch Konfigurationsdaten schreiben, aber das habe ich wegen einiger Softwareprobleme noch nicht getestet (alte DOS-Software in der DOSbox). Kommt in den nächsten
2050 Bytes/Datensatz, bei dem man die ersten 4 Bytes weglassen kann (SYNC Muster), passen wunderbare 32 Datensätze in den Speicher. Das reicht auch für einen LAAAANGEN Tauchurlaub. Ich hab zwar in der Schaltung auch eine Bestückung mit einem Flash vorgesehen, aber das ist Overkill^3. Dessen Speicherkapazität
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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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Enigma Walze elektronisch simulieren mit 74er Logik
FPGA-Implementierung. > Dann bekommst du die Belegung der LUTs. Und jede LUT kannst du einfach > mit 74xx nachbauen. Das ist dann eine riesen-Löterei, aber rein > mechanisch. Was nen Quatsch. Die 74er Serie gibt es aks "Baubloecke" die man *in* einem FPGA verdrahten kann. Allerdings muesste der
Anwendung dafür Gibt es im Store. "Enigma Simulator" Franklin Heath Ltd. Bevor ich eine Kiste 74er Schaltkreise verlöte, hätte ich schon längst nach einer App gesucht. Frage bleibt nur, ob sie nach Hause telefoniert. Bevor der To den Lötkolben für die 74er anheizt, wäre ein kleiner Logikplan
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4 Kanal Pegelwandler 5V -> 3.3V
Hi 74HC4050 MfG Spess
H. H. schrieb im Beitrag #6827801: > Spess53 schrieb: >> 74HC4050 > > Bei nur 3,3V ziemlich lahm. Nö, denn das ist ein 74HC Typ, nicht HEF4050.
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25 MHz durch Mux?
muxt wirds ein bissi deppert. Ich verwende für solche Dinge lieber einen analogen Mux: SN74LVC1G3157, für den sind Deine 25MHz pillepalle.
enthält. Die minimalen Taktzeiten müssen immer eingehalten werden. Ein Kollege hat mal mit einem 74HC08 den CPU-Takt eines 8051 angehalten, um ein Wait zu realisieren. Der MC ist immer nach kurzer Zeit abgestürzt. Erst als das Wait mit einem 74HC112 als T-FF taktsynchron realisiert wurde, lief es einwandfrei
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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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Ausreichende Eingangsbeschaltung??
... Und - warum leiten die die TVS gegen die 32V-Schiene ab?
Wenn man keine Optokoppler verwenden will, kann man auch Pegelwandler benutzen. Z.B. der 74HC4050 erkennt 3,3V als high, kann aber bis 15V ab. Die 15V gelten auch bei VCC = 0V. Dann kann man eine TVS-Diode für z.B. 5V als Schutz nehmen.
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Zähler 2 hoch 25
der einzig passende zu sein, wenn es Standardlogik sein soll. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv8154.pdf?ts=1630434126031 Speziell für Encoder gibt es bis zu 32 Bit https://lsicsi.com/products-2/incremental-encoder-interface/
aktuellen Beschreibung das IC, welches du suchst: Stefan P. schrieb im Beitrag #6807251: > SN74LV8154 > 2*16 Bit in einem IC, Zusammenschaltbar. Zwei Pins verbinden und der zählt bis 2^32. Mich interressiert deine Anwendung, da es beinahe zwei Tage (~46,6h) dauert, um mit 200Hz Taktfrequenz
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Bitfeld zuweisen: Warum optimiert der Compiler nicht?
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
ich auch Dinge wie Longbool, wo auch nur true oder false gespeichert werden sollen, aber insgesamt 32 Bit damit verbraucht werden. So - und nun will der TO die einzelnen Bits einer 16 Bit Variablen je nach 16 verschiedenen boolean-Variablen setzen. So wie ich das sehe, macht es der Compiler bereits
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LED-Testschaltung
schrieb im Beitrag #6804091: > Also > wenn die LED bei einem H-Pegel leuchten soll, ein OR Gatter (74LS32). Axel S. schrieb im Beitrag #6804091: > Und wenn du clever bist, nimmst du statt des OR ein NOR (74LS02 oder > 74LS33). Das kann gleich als LED-Treiber dienen (LED gegen +5V). Die > 74LS245
schrieb im Beitrag #6804091: >> Also >> wenn die LED bei einem H-Pegel leuchten soll, ein OR Gatter (74LS32). > > Axel S. schrieb im Beitrag #6804091: >> Und wenn du clever bist, nimmst du statt des OR ein NOR (74LS02 oder >> 74LS33). Das kann gleich als LED-Treiber dienen (LED gegen +5V). Die >>
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schaltbarer Spannungsteiler für ADC Eingang
Multiplexer mit current injection control, z.B. 74hv4851 verwenden. Die haben mit Überspannung an den Pins kaum Probleme.
Widerstand ist z.B. fest 1M. Eine Diode gegen VCC verhindert das Hochlaufen beim Umschalten. Als MUX ein 74HC4052. Die eine Hälfte schaltet den Widerstand um, die andere den ADC-Eingang, damit der ON-Widerstand die Messung nicht verfälscht.
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Ansteuerung eines 7-Digit-Displays
https://praktische-elektronik.dr-k.de/Bauelemente/Be-74HC4511.html
Um diese hitzige Diskussion mal abzubrechen, schlage ich vor, daß der TO ein paar 74HC164 (oder LS164 etc.) nehmen möge, die man also seriell ansteuern kann und deren Ausgänge genug Strom abkönnen, so daß man ohne jegliches multiplexen jedes einzelne Segment so einer 7 Segment-Anzeige
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Benötigt aber nicht vorhanden: 8xSPI, was tun?
angenommen ich hab 8 Sensoren welche über eine SPI Schnittstelle verfügen und ich möchte einen STM32 Mx Cortex verwenden. Auf der Webseite von ST finde ich nur STM32 mit maximal 6xSPI. Besagter, geheimer Sensor, verfügt nicht über eine "Chip Select"-Leitung sondern nur SCLK und MISO. Ebenfalls
wahrscheinlich daher und behauptest das wäre zu langsam :-) Du willst bestimmt nur sagen, dass es keine STM32 mit 8 SPI gibt. edit: 74HC151 z.B.
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Freescale Freedom-Boards (FRDM-KL2xZ) veraltet? Alternativen?
PIC32MZ / PIC32MX
nur einen Clock- und einen Reset-Pin. Für die 44 Spalten nehme ich drei 16-Bit analog Switches (CD74HC4067). Die Teile zusammen brauchen 4 Pins für die Selektion des Schalters (2⁴ = 16, alle IC's parallel) und jeweils einen /Enable Pin, der aber eig. überflüssig ist. Die gleichzeitig drei aktiven Schalter
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LED-Matrix-Ansteuerung mit serieller AB- oder ABC-Zeilenadressierung
Sicherheitsreserven schnell aufgebraucht. Mit einem 12 Bit-Pegelkonverter 3,3 V LV-CMOS auf 5 V HCMOS (2 x 74HCT541) für den ABC-HUB75, war das Problem auch gelöst. Wären die Eingangsbuffer-ICs der Displays nicht äquivalent zu den 74HC245, sondern zu den 74HCT245, würde dieses Problem gar nicht erst entstehen
mir nicht sein, weil 1. 1:32 spezifiziert (ok, hätte ja gelogen sein können), und 2. auch nur für 1:32 Zeilentreiber vorhanden waren. Harry L. schrieb im Beitrag #6790151: > Ja....könnte man, aber dann wirds schwieriger mit
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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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ESP32 D1 MINI als Bluetooth Master
..es ist ein ESP32 Wroom
gut. BLE noch nicht. jetzt werde ich eben nochmals sehen ob ich eine Classic BL Verbindung ESP32 to ESP32 hinbekomme. ESP32 to HC-06 habe ich schon gelesen. ESP32 to HC-05 müsste doch auch einfach sein? ESP32 als Master to HC-05 und Arduino NANO als Slave. Sollen nur einige Bytes ausgetauscht
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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
D 150 DCR 4 8 925 904 973 ? D 800 UPD 703068 8 611 200 644 NEC Microcontroller? D 859 74 AHC 125PW 8 925 904 999 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs 14-TSSOP -40 to 125 D 900 M25P20 8 611 200 526 512 Kbit to 32 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 40 MHz or 50 MHz
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
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äquivalent zu interrupt change gesucht
Hallo, mit dem Standard-Baustein 74HC123 * Nexperia / NXP: https://www.nexperia.com/products/analog-logic-ics/synchronous-interface-logic/multivibrators/74HC123D.html * Datasheet https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123
weil der andere Eingang jeweils konstanten Pegel haben muss. Und später beide Signale auf OR-Gate 74HC32 führen.
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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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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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STK200
Für das AVR-Studio gibt es ein AVRISP Plugin von Kanda (s. Weblinks). Bild: Programmieradapter mit 74HC244 Bild: Programmieradapter mit 74HC367 Bild: Programmieradapter ohne IC (mit "Angstwiderständen") Keine Angst vorm Parallelport!. Parallelports (25-polige SubD-Buchse, LPT1) sind am PC faktisch ausgestorben
Interfaces, unter anderem STK200) bringt zum Portzugriff im User-Mode den Treiber giveio.sys in einer 32-Bit-Version mit, die sich unter 64-Bit-Windows (logischerweise) nicht installieren lässt. Unter 64-Bit-Windows ersetzt man diese durch giveio.sys aus giveio64.zip und installiert diese durch Aufruf von
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Piezo Buzzer mit ESP32 ansteuern, Transistor?
Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch gleich die Pegelwandlung von 3.3V
Brücke nicht richtig! Bauform B. schrieb im Beitrag #6725776: > Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als > Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die > doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch > gleich die Pegelwandlung