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Protokoll DC-3840 Handycam
hab nur auf der Arbeit Internet. also: Uncompressed Preview 80*60 1.Initialisierung AA 01 00 02 01 00 AA01=ID 00 =immer 02 =4 bit grau scale für 8 bit grau scale 03 eintragen 01 =80*60 00 =immer dann bekommst du wenn alles gut geht den ACK 2. Get Pic AA 04 02 00 00 00 AA04=
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
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cdpga_h3_EVAL_Rev_A (MAX10 FPGA, ADXL, JTAG,.)
diesen Modulen: https://github.com/dukelec/cdpga/tree/master/cdpga_h Zusätzlich zu dem kleinen MAX10 02 Platinchen ist mit dabei: - FT2232H für JTAG und UART über USB-C - ADXL345 Beschleunigungssensor - 16 weiße LEDs über zwei SN74HC595B Schieberegister - WS2812b RGB LED - PMOD (8 FPGA IOs) mit AD7689
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
nur 1k RAM (0x0000...0x3FF) LDA #0x55 A9 55 ; lädt den Accu mit 0x55 STA 0x0200 8D 00 02 ; speichert die 0x55 auf der Adresse 0x0200 ab LDA 0x0200 AD 00 02 ; lädt den Akku mit den Daten, die auf 0x0200 stehen STA 0x0201 8D 01 02 ; speichert den Akku auf 0x0201 BRK 00
muss eine reine Quarte sein ; (beispielsweise: a′ und d″) => Frequenzverhältnis 4:3 ; ; 2025-05-02 mchris ; MOS6532 PIA Addresses PBD = $1A82 PBDD = $1A83 freq1 = 440 freq2 = freq1*4/3 ; ; 16390 = 1second => fs = 16390 duration = 12130 ; 0.74 secons .code .org $300 lda
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STK500 Brücken R220-227 (HWR0-3)
Ach? Was ist dann auf dem STK500 drauf? Hier in der Kiste habe ich eine Stange, sind allerdings HC165, keine HCT. Sollte für die Belange hier wurscht sein, da ja ohnehin kein echtes TTL im Spiel ist.
high-voltage programming and this is why the hardware version is detected with a shift register 74HCT165 connected on PA4, PA5 and PD6.
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Nibbler 4 Bit Computer replica
? wie klingt es ? :) [code] Design Information Command line: map -a MachXO2 -p LCMXO2-256HC -t TQFP100 -s 4 -oc Commercial Nibbler_ALU_Nibbler_ALU.ngd -o Nibbler_ALU_Nibbler_ALU_map.ncd -pr Nibbler_ALU_Nibbler_ALU.prf -mp Nibbler_ALU_Nibbler_ALU.mrp -lpf C:/02_Elek tronik/
- Index Register - CALL/RET (nur 1 Stufe) - Relative conditional jumps Man könnte ein paar 74S482 für den Index Register und für den PC... alles da, Adder, Stack, Muxes...
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Layout für MCS51 Experimentierboard
Habe bis jetzt drei Fehler gefunden. Bei IC6 (74HC00) sollen nur die drei Pins 3, 4 und 5 verbunden sein. Durch verschieben des IC habe einen Pin auf die Leitung zwischen den Pins geschoben und das nicht bemerkt. Am schmalen RAM IC2 ist der Pin
ich das mit Minimalsbestückung aufbauen wollte (USB-TTL Dongle).. Habe nun 32k Sram small, die 3x74er IC's, 89S52, 14,7456MHz Quarz+2x22pf bestückt. Diode gebrückt um 74Hc00 mit Strom zu versorgen und SIO Schalter so gebrückt, das Rx+Tx an Max232 Fassung anliegen. 2x100nf Abblock-C's sind ebenfalls
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LED Steckspiel
0&nbc=1 Buchse dazu: https://www.reichelt.de/klinkeneinbaubuchse-3-5-mm-stereo-4-pol-lum-1502-02-p116189.html?&trstct=pol_5&nbc=1 (OK, die ist nicht ganz so billig, aber schraubbar.)
Das könnte man mit 2 logik ICs aufbauen. Ein 74HC14 als Taktgeber und 4 Inverter und ein 74HC195, um nacheinander ein 1-Bit durchzuschieben. Eine LED leuchtet nur, das 1-Bit mit dem verbundenen Inverter auf 0 gedreht wird.
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Quarz Controller
kann ich nun tun. Ist ein Quarz mit geringerer Kapazität besser? Nein. Andi (Gast) Datum: 09.02.2008 19:10 Hallo, >1) Was heißt 50 ppm? Ist es besser einen Quarz mit 25 ppm zu verwenden ? 50ppm = 50 Parts per Million, also die Toleranz, 50 Millionstel = 0,005%! Das reicht für so ziemlich
sollte man dan besser puffern. Sprich, vom Oszillatorausgang (meist XTAL2) auf einen Puffer (Z.B. 74HC04). Der kann dann mehrere uC mit einem Takt versorgen, ideal nochmal über je ein Gatter gepuffert. >3) Nun habe ich bei verschiedenen Distris geschaut. Diese bieten den >Quarz mit der gewünschten
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Bitte um Empfehlung LED Treiberbaustein für Atmel µC
Funkansteuerung herum. Dazu nutze ich zurzeit das Pollin Funk AVR Board mit ATtiny2313/4313 und RFM01/RFM02. Allerdings werde ich - zumindest probeweise - auf den ATMega8 ausweichen. Soviel zum Hintergrund. Ich möchte nun etwa 12-16 LEDs (6-8 rote und 6-8 blaue LEDs) einzeln ansteuern. Natürlich könnte
74HC595 hat einen seriellen Eingang und 8 Ausgänge, kann man beliebig lang verketten und mit bis zu 100Mhz ansteuern (so schnell ist kein AVR).
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LM3916N - wie kaskadieren?!
fuer soviele LED in irgendeiner Konfiguration die ich gut find. Wenn die Pins nicht reichen, nehm ich 74HC595, Schieberegister mit Latch.
Schaltung gab es mal von ELV als Austeueranzeige in Stereo. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6101 Da brauchts du nur noch ein RC-Glied vorsetzen. Ich glaub dazu habe ich auch noch die Bauanleitung als PDF. Gruß Dietmar
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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.
Mem-Leaks produzieren. [code] #include <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(
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Projekt : GPS Tracker
Zeilen: [pre] $GPGLL,,,,,115422.96,V,N*44 $GPZDA,115422.96,19,07,2008,00,00*6D $GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD OD PDoS *0A $GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=SHORT*6D $GPRMó$GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*50 $GPTXT,01,01,02,ANTARIS ATR062x HW 80040001*26 $GPTXT,01,01,02,ROM CORE 5.00
vor ca. nem Halben Jahr aktuell, ich habs geschafft. SD-Karte, anständiger 3,3V - Pegelwandler IC (MC74HC4050), serielles GPS, ATmega8, Assembler, ... Auf http://www.moritz-greif.de/elektronik_index.html ist alles erklärt. Unter Projekte gibts Bilder, unter Downloads den Assembler-code, Schaltpläne
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I2C Leitungen schalten
Analog Schalter 74HC4066
dieser nun seine CTRL-Leitung, die zum nächsten SLAVE geht. Der MASTER vergibt die nächste Adr (0x02). Der 1. SLAVE reagiert nicht mehr, da dieser ja bereits mit 0x01 initialisiert ist, aber SLAVE2 übernimmt nun die Adresse. Das ganze geht so weit, bis ein SLAVE auf die Adressvorgabe nicht mehr reagiert
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Transistoren - Die-Bilder
aber es ist schön zu sehen warum der BTS442E eine sehr viel höhere Clampingspannung bietet als der VN02H: https://www.richis-lab.de/FET02.htm
HFO SF123: https://www.richis-lab.de/BipolarA02.htm
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Adressierbare Transistoren
Adressierung der sequentiellen Adressierung eines Schieberegister vorziehst, dann schau dir mal den 74HC259 an.
Ein Beispielbild wie das am Schluss aussehen könnte: http://cooledeko.de/wp-content/uploads/2013/02/beleuchtung-lampen-dekoration-garten-lichterkette-interessant.jpg Danke übrigens für die superschnellen Antworten! Es waren ein paar Sachen dabei die ich noch nicht kannte, werde mir das heute Abend
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Widerstand / Verstärkung per Spannung regeln
Du kannst ja mehrere parallel schalten. Sind ja meistens 4 in einem Gehaeuse. Check mal 4066 , 74HC4066 , oder ADG 212 , ADG 211 Gruss Helmi
Verstärkung ist schon so vorgesehen. Ich benutzte auch nicht die Endstufe, sondern die Ausgänge Vo1 und V02.
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Entscheidungshilfe FPGA-Board für Anfänger
8bit. Viieleicht wäre der MAX10 was für diese Klientel: https://shop.trenz-electronic.de/de/TEI0001-02-08-C8-MAX1000-IoT-Maker-Board-8KLE?c=455
arbeitet mit TTL-Pegeln (also z.B. old skool TTL oder HCT). CMOS-Pegel sind allerdings ein Problem. HC braucht bei 5V schon mal 3.5V bevor es ein H sieht.
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Ladderfilter berechnen und bauen
RC-Oszillatoren werden etwas ruhiger, wenn eine höhere Frequenz durch 4 geteilt wird. Z.B. einen VFO mit dem 74HC4046 bauen und durch 4 oder 8 teilen. Dabei mittelt sich das Phasenrauschen etwas raus. Ein guter OSzillator wird aber nie draus.
Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze als Schaltmischer? Hier steht was über die Bandbreite des 74HC4066: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4934 "Selbst ein 74HC4066 läßt sich einsetzen" > Welche Nachteile würden sich ergeben, wenn man das CW-Filter > ebenfalls hochohmiger
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Unsichtbare Weißlichtblitze
überschätzt... ;) Oben die steigende "Flanke" meiner Signalgeneratorspannung. Und unten der von einem 74HC132 erzeugte ~10ns-Puls, mit dem ich gleich die LED ansteuern will. VG Fred
Signalgeneratorspannung. Den kannst Du Dir glanzverzinken lassen... >Und unten der von einem 74HC132 erzeugte ~10ns-Puls, mit dem ich gleich >die LED ansteuern will. Gleich? Oh.... diese Spannung -ich kann das Resultat kaum noch erwarten! MfG Paul
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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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STC LED Cube 8x8x8 RGB
Vorgehen. Die große Platine besteht aus den folgenden IC's: U1-U12: Chipone ICN2028BP U13: SM74HC245D U14: ??? ich kann das Package nicht lesen, es ist aber auch ein Chipone Die kleine Platine besteht aus den folgenden IC's, wobei m.M.n. diese in Ordnung sein müsste: 2x LM258 2x AMS1117 HS1904 3.3 1x Atmel 2YH 4C02N 1x Arm3 ST32PR03 1x SS26 Ein Video von dem jetzigen Cube. Leider nimmmt mein Handy nicht sehr gut die LED's auf: https://www.youtube.com/watch?v=3WGRfH1uWPU > Was genau heisst das? Alle gleichzeitig
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Ansteuerung Flash 39F040 mit klassischen Microprozessor
und CE# sind vertauscht Das hilft uns hier natürlich ungemein. Normalerweise würde ich hier immer 74HC139 vorschlagen. Ich werde mich jedenfalls nirgendwo anmelden um einen Schaltplan zu sehen Sowas ähnliches hatten wir hie schon vor nicht allzu langer Zeit. https://www.mikrocontroller.net/topic
in Deiner Runde ist die CPU mit gerade mal einem oder vielleicht zwei MHz Takt (dann wäre es ein 68b02). Dein Schaltplansymbol für das Flash-ROM ist interessant; das Datenblatt des SST39SF040 (https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MPD/ProductDocuments/DataSheets/SST39SF010A-SST39SF020A-SST39SF040
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Hm81xx: ZeroPowerRAMs durch F-RAMs ersetzen
Das FRAM fordert, dass /CS nach jedem Zugriff inaktiv wird. Dazu dient hier das Vierfach-NAND 74HC00. Das erste Gatter sorgt mit Unterstützung durch Herrn De Morgan für die logische ODER-Verknüpfung der beiden low-aktiven Signale /RD und /WR und überführt sie in ein high-aktives Signal. Das zweite
beengte Platzverhältnisse aus. Dort ist der Einsatz eines mit Batteriehalter nachgerüsteten M48Z02 kritisch. Grüßle, Volker
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Datenlogger Pendeluhr
leicht messen, das Ganze würde ich mit einem ESP32 machen. Oder 16384 bzw. 8192 Impulse mit 2x 74HC4060 zählen, dann geht das sogar ohne µC. Jede Millisekunde Zeitdifferenz sind dann 0,122 ppm Abweichung. Du brauchst dann halt ein Oszilloskop.
Hast Du mal ein Keramik-Lager probiert, z.B. HC 682 ZZ? Wenn Du eines mit Nachsetz-Zeichen 2Z bzw ZZ nimmst, gibt es keine Reibung zwischen Achse und Scheibe.
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Teile-Verwaltung für elektronische Bauteile Gesperrt
möglich sein (evtl. auch eine Verknüpfung von mehren Suchparametern wie z.B. zeige alle Bauteile mit "74HC", nur in Bauform SO16 aus allen Kategorien an). 5) Praxisgerecht wäre eine Ausweitung der Bezugsquellen. Die NAmen Lieferanten sind z.Zt. überhaupt nicht einzutragen(für jeden Artikel gibt es bei
-------------------------------------------------------- Autor: Der Gutmensch (gutmensch) Datum: 02.02.2010 14:05 Angehängte Dateien: * teile20100202.zip (255,2 KB, 359 Downloads) Wie angekündigt, die unbefristete Programm-Ausgabe. Bestehende Daten VOR der Aktualisierung sichern, z.B.
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Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
Und er sollte einen 32.768 Uhrenquartz benutzen. ATmega16 ist also knapp. ATmega48PA mit 3 74HC595 ist keine single chip Lösung mehr. Strombedarf wenn man 100 mal pro Sekunde aufwacht um die Zeit zu zählen und das Display umzuschalten ca. 10uA. Knopfzellenlebensdauer also 2.5 Jahre. Multiplexen
und keine zugänglichen CMOS uC mit niedrig genug Stromverbrauch und FLASH die reingepasst hätten. 68HC711 waren unobtainium für Hobbyisten.
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Widerstand-Matching für R2R Ladder DAC
sie zu sortieren. Was mich dazu interessiert ist: - wenn man so was wie: http://hackaday.com/2009/02/13/tools-smart-tweezers/#more-8205 benutzt, um den gemessenen Wiederstand an die Schaltung "anzuschließen", kann der Kontak (in diesem Fall, die "Pinzette") zum Rauschen führen? Und wenn, wie stark?
auch aus dem Maximum angrenzenden Quantilen zusammenbauen. Angetrieben wurde das ganze mit einem 74HC595 und gab fuer einen 8-Bit-Wandler was Linearitaet und Monotonie angeht eine recht gute Figur ab. Mindestens hat es Spazzz gemacht :-)
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schieberegister pwm
hallo leute, bin gerade dabei 3 leds über ein schieberegister (74HC595) anzusteuern. dazu hab ich jetzt mal folgendes programm geschrieben: [c]#include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> //PB0 auf SER, PB1 auf SCK, PB2 auf RCK,
Schieberegister aus TCCR0 |= (1<<COM01) | (1<<COM00); // normal mode, inverting mode TCCR0 |= (1<<CS02); //Prescaler auf 256 TIMSK |= (1<<TOIE0) | (1<<OCIE0); // Interrupt bei Overflow und Compare Match OCR0= 220; //Auslösen von Compare Interrupt bei Vergleichswert
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[V] ein paar IC's usw
ATTiny2313 1xLM3914N (Dot/Bar Anzeige Treiber) 1x 10fach LED-Bargraph (passend für den Treiber) 2x 74HC2244N 7x 16Pol IC Fassung (Standart Billig-Reichelt-Dinger) 5x 14Pol IC Fassung (Standart Billig-Reichelt-Dinger) 4x 18Pol IC Fassung (Standart Billig-Reichelt-Dinger) 9x 20Pol IC Fassung (Standart
man das Badezimmer betrat) (3Polig).. das Gehäuse selbst kenn ich nicht sieht aber aus wie ein TO-H-02 Gehäuse aus Metall oben ist ein Rechteck wo sich der Chip befindet ( CMOS?). Ich habe das Ding damals ausgebaut, als das Radio wegen „nichtmehrgefallen“ (Typisch Frauen) weg sollte. Zu den ATTinys
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Diamex All-AVR & Atmega 168 - "Failed to enter programming mode"
settings, target power, security bit, and connections to the target device. Timestamp: 2016-10-09 22:25:02.084 Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 1 ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.) Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received:
einem Netzteil und den extVCC Jumper aus dem Programmer gezogen. An anderen ICs habe ich nur noch ein 74hc595 Shift Register. Die anderen Verbraucher hängen an PNP-Transistoren.
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Crystek CCHD-575-50-100.000
Anscheinend gibts auch in China BWLer die es besser wissen. Rigol/ATTEN benutzen eine diskret (74AHC04+quarz) aufgebaute clock quelle. Die wird aber auch nciht besser als 1ps rms jitter sein, dies ist zwar ausreichend wenn solch eine quelle direkt die ADCs speisen würde, nicht aber wenn es
Danke Thomas für deine Hinweise. Ich hab hier ein Fox Expresso HC536R-100 rumliegen. Was hälst du von dem XO?
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
http://de.aliexpress.com/item/Electronic-components-SMD-shielded-power-inductor-7-7-4-3-3UH-3R3-DR74-Inductor/1875982957.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_71_72_73_74_75,searchweb201527_3,searchweb201560_9 http://de.aliexpress.com/item/DR74-150-R-7X7X4MM-15UH-1-8A-DR74-150-BUSSSMANN-power-inductor-manufacturers/32480971314.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_71_72_73_74_75,searchweb201527_3,searchweb201560_9
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Benzintank Füllstand mittels Drucksensor
Stäbchen-Schätzung" gezeigt. In dem Artikel geht es allerdings um Wassertanks. https://schleeh.de/2021/02/22/genaue-messwerte-statt-staebchen-schaetzung/ Mit freundlichen Grüßen Guido
etwas aufwendiger. Ich steuere, um Pins zu sparen, meinen aus einer TIMER1 ISR übrigens via SPI und HC595 an.
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EMV-Problematik
Kann ich auch bestätigen. Ich habe früher 8051 mit externen 24C02 eingesetzt, der läuft und läuft. Dann mit dem internen EEPROM des AVR gabs Probleme. Ich bin dann auf die neuen Typen mit Brown-Out umgestiegen und habe die Daten mehrfach gespeichert. So scheint
PIC16C73, PIC16C74, PIC16C62, PIC16F873, PIC16F876 Reiner
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M16 Expanded Memory Mode
wann er fertig ist) CS3 liegt am AEN des CS8900a und mit 4,7k an VCC; WRL und WRH gehen auf ein 74HC08(AND) und dann an WR des Cs8900 RD geht direkt an den RD des CS8900; HOLD liegt mit 4,7k an VCC; BYTE und CNVss liegen von hause aus mit 10k an GND; BCLK ist frei; NMI ist mit 10k an Vcc Leider
/* CPU full speed */ cm1 = V_FAST; cm0 = 0x08; /* Processor mode */ pm00 = 1; pm02 = 1; pm13 = 1; /* Chip select for CS8900 */ cs3 = 1; /* Lock that regs again */ prcr = 0; /* Finally hardware reset the CS8900 */ p8_0 = 1; CS89_Delay(100); p8_0 = 0;
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input logic high PINB, Spannungs-Grenzen ?
Im allerallerneuesten Datenblatt (02/2013) mit 36MB findet die Beschreibung in Kapitel 35 statt.
und in 8 bits an die Ausgänge aufgeteilt ist. Dann kann ich den latch auf high setzen. Beispiel: 74HC595 Doch wozu kommt es auf diese Nanosekunden wirklich an? Habe bisher nur in C++ geschrieben und da mir eine Funktion gebastelt die prüft ob der Status für eine gewisse Zeit (1...50ms) bestehend
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Gedanken zur Software PWM
Wiederholrate von 122Hz. Die 10 Bit reichen für 205 Helligkeitsstufen mit einer Schrittweite (Faktor) von 1.02. Wobei ich hier schon mogele und am unteren Ende der Skala von antilogarithmisch auf linear ausweiche. Wesentlich besser wird es nicht, zumindest nicht ohne die ISR komplett in Assembler zu schreiben
sein, um Jitter bei nah beisammen liegenden > Werten zu vermeiden. Richtig? Man könnte einen 74HC595 zur Ausgabe nehmen, der mit dem Compare-Pin gelatcht wird. Dann ist die PWM völlig jitterfrei. Das SRG muß nur bis zum nächsten Compare neu geladen worden sein.
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AT91 TWI NACK wird gesetzt
hab ich noch nicht laufen lassen - werd ich morgn mal ausprobieren... Die Adresse für den EEPROM AT24HC02B lautet 1010 A2 A1 A0 R/W, wobei A2 = A0 = 1 und A1 = 0 ist. somit schreibe ich 0x55 ins Register rein. >Evtl. kannst du mal ins irc kommen, bin gerade da und hab ein System zum >Testen ;)
// Exetrnal Main Oscillator MAINCK #define AT91B_PROCESSOR_CLOCK ((AT91B_MAIN_OSC/14)*74) // Output PLL Clock (100 MHz) #define AT91B_MASTER_CLOCK (AT91B_PROCESSOR_CLOCK) // Output PLL Clock (100 MHz) #define AT91C_TWI_CLOCK 8000 /* in Hz*/ [/c] [c] void AT91F_SetTwiClock(void
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Drehgeber auslesen
gleichzeitig und prellen auch nicht. Und wenn die Portpins nicht ausreichen, kann man an je einen 74HC165 je 4 Drehgeber anschließen und davon beliebig viele per SPI über insgesamt nur 3 Leitungen einlesen. Peter
Drehgeber: (PEC11 von Bourns) [c] while (1) { if(((PINA & 0x01) == 0) && ((PINA & 0x02) == 0)) { j=1; } if(((PINA & 0x01) == 0) && ((PINA & 0x02) != 0)) { j=2; } if(((PINA & 0x01) != 0) && ((PINA & 0x02) != 0)) { j=3; } if(((PINA & 0x01) != 0) && ((PINA & 0x02) == 0)) {
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Meinung zu dieser Heißluftstation
neuere Platine hat. Verbaut sind bei mir: MC51F003A4AOY (Prozessor) LM358 (Temp Amp.) 74HC164 (IO-Pin Extension?) BTA12800B (TRIAC) MOC3041 (Z.C. Opto) TIP122 (FAN Speed) SRD-12VDC-SL-C (Relais,?)
-8908 gibt es laut S. 11 in dieser Anleitung https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/gl/001488529ML02/AN_TOOLCRAFT-ZD-8908-Heissluftstation-digital-300W-100-500C.pdf beide Möglichkeiten - je nach Position in der Ablage.
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[V]erkaufe diverse sachen
machen) MC68LC040RC25 (gesockelt) - 5EUR MC88915FN70 (gelötet) - 1 cent Motorola 51-W6280B02 controller (gelötet) - 1 cent N82077SL1 floppy controller (gelötet) - 1 cent TS68483A Graphic/Alphanumeric Controller (gelötet) - 1 cent Netzteil Philips PE2147 (5.15V/25A, 12V/4A, -12V/2A,
vermutlich JTAG oder? ja > Was ist das für ein IC oben links, programmierbarer Oszillator? 74HC08, siehe schaltplan - ist zwar nicht 100% diese version weil einige pins anders angeschlossen sind und ein 133MHz osz. fehlt aber reicht um zu sehen was/wie dieser LCD 2 VGA funktioniert/aufgebaut
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Neue Bauteile: Passives, Spannungsmanagement und MPUs
einen weiteren ungeregelten Treiber, in der Form gibts das doch schon oder ist sogar auch mit nem 74HC14 + Dualfet schnell selbst zusammengedengelt. Man braucht aber weiterhin einen LDO + die zugehörigen Verluste auf der Ausgangsseite wenn man es mit einigermaßen variabler Last zu tun hat. Ein
einen weiteren ungeregelten Treiber, in der Form > gibts das doch schon oder ist sogar auch mit nem 74HC14 + Dualfet > schnell selbst zusammengedengelt. Naja, solche PushPull driver gibt es auch woanders, also kann es nicht schaden wenn es etwas mehr Konkurrenz gibt. Immerhin soll er ja softstart
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MSP430 MSP430F2013 SPI Kommunikation mit D/A-Wandler
Kontrollregister eines AD9857 beschreiben. Also möchte ich jeweils 3 mal 16 Byte an die Adressen 00h 02h und 04h versenden. Zuvor muss ich jeweils ein Instruction Byte versenden, damit der AD9857 weiss dass 2Byte an die übermittelte Adresse geschrieben werden sollen. Also hab ich eine Sendefunktion geschrieben
zusammen, ich versuche zur Zeit mit dem USI im SPI Modus des MSP430G2232 ein Serielles Signal an ein 74HC595 Schieberigsister auszugeben. Ich hab bis jetzt ziemlich viele Beträge im Internet zu dem Thema gefunden und gelese. Ich hab aber noch eine Frage und ich finde auch keine Antwort im Internet
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Thermomix Rezeptchips
3994 a85d d2b8 adda f8ce 6037 e806 a940 50001a0 003d c11d 8b4c a76b ed26 ce98 f283 74ce 50001b0 9279 5a91 e136 5b94 3e19 3d74 d295 650b 50001c0 8047 2da8 101d 0284 3813 f66b 0a60 dc28 50001d0 02f6 be4e 1910 314d 8d7b ad69 be9f d0d0 50001e0 9d14 29b0 69f7 1d96 c627 5a07 6bd0 6a18
25e3 bdee 30a8 5cdc 690f 5000290 1eb4 6e86 89ae 12da 7b82 2fdc 2f4a a5ac 50002a0 9420 d957 2ba2 db02 da71 8130 74da 9986 50002b0 d525 313f 0b26 4212 85b2 8183 328b 2961 50002c0 a037 b1cf 62ec 9e99 c8d9 7cef b47d 8de1 50002d0 21da 0a80 d2a0 a070 f2e9 ff39 7725 feb2 50002e0 2f46 a3f9 11b3 9650 e433
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AVR für wenig Geld im LAN
, habe mir ein modifiziertes File runter geladen, einen Programmer für den parallel Port mit einem 74HC244 aufgebaut und mit PonyProg mein Glück versucht. Glück, weil ich mit der Programmierung von µProzessoren und der Bediehnung von PonyProg keinerlei Erfahrung habe. Lange Rede kurzer Sinn, irgendwie
Glücksspiel ist (aufgrund der Spannungsteiler). Statt der i2c-LCD Ansteuerung nehme ich lieber einen 74HC164 und habe dafür den PORT C noch vollständig für die Relaisplatine und kann an den EXT-Port trotzdem einen TSOP anschließen.
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Minirechner/Rechner für FORTH
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
schwer bis unmöglich. > Der HP35 war mein erster Taschenrechner. Der hatte damals noch den ln 2.02 Fehler, falsches Ergebnis, und HP lieferte ein neues Gerät.
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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
sein wie dargestellt werden soll. Also zwischen 20 Hz und 20kHz. Ob das jetzt von 1,00002 MHz bis 1,02 MHz ist oder von 540,02 kHz bis 560 kHz ist egal, er muss nur um 19980 Hz verstellbar sein (20kHz - 20Hz in diesem Fall). Wenn ich das obere Ende des Spektrum ansehen will, muss der Oszillator an
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
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Schtz gegen abkupfern gesucht
das langsam etwas übertrieben. Die bauen schon anstelle des AVRs (aus dem Schaltplan erkennbar) ein 74HC245 nur fürs Foto im Katalog ein ! Wenn jemand wirklich ans Programm will, da schützen auch die Lock Bits nicht: Bei manchen PICs kann man z.B. durch erhöhte Temperatur und hohe Betriebsspannung
@Elektrikser Es war das Zweidraht-Datenübertragungssystem von 02/2004. Im Schaltplan erkennt man eindeutig den ATtiny 26 mit den Betriebsspannungsanschlüssen in der Mitte und den ganzen ADCs. Auf dem Foto sieht man entweder den Text ELV03389 oder TDA8733T anstelle
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ESP8266 Deep Sleep Hardware Wakeup
was im Standby aktiv ist der PIR Sensor. Weiß es nicht mehr genau aber der Stromverbrauch vom PIR(HC-SR501) selber liegt bei ca. 50µA. Hab noch keine langzeittests gemacht, 5-6 Wochen ist aber schon sehr wenig. Wie oft löst der denn aus?
und einfach funktionieren. Es laufen hier seit rund 6 Jahren Temperatur/Feuchte-Sensoren mit FOST02/Tiny45/RFM02. Batterielaufzeit dort mit irgendwelchen Pollin-Li-Batterien aus dem Angebot teilweise 3 Jahre. Ein Sensor im Gefrierfach sollte ein Test sein und liegt dort jetzt auch seit Jahren. CR2032