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Batterieanwendung mit LCD
das bringt der µC nicht. Was ist da als Treiber geeignet? Logikinverter für 3V? Reichelt hat nen "74LVX 04 D" (leider nur in SO-14, das bedeutet Pads teilen), den massiv parallel geschaltet könnte doch gehen, oder? Dann wäre da noch das Display... Hintergrundbeleuchtung brauch ich denk ich nicht
bringt >der µC nicht. Was ist da als Treiber geeignet? Logikinverter für 3V? >Reichelt hat nen "74LVX 04 D" (leider nur in SO-14, das bedeutet Pads >teilen), den massiv parallel geschaltet könnte doch gehen, oder? Es geht auch 74HC04, den gibts in DIL. >Und dann sollte die Anzeige auch noch
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3 ohmsche Verbraucher (je 16A) abwechseln elektrisch sicher schalten
damit die Last auf 32A oder sogar 36A steigt. 1. Maßnahme: Nimm einen 2->4 oder 3->8 Decoder wie 74HC139 (da sind zwei drin) oder 74HC138. Diese Teile haben zwei oder drei EIngänge und 4 oder 8 Ausgänge, und durch den Binärwert wird immer GENAU EINER (!) davon aktiviert. Der Prozessor kann also niemals
technical-documentation/data-sheets/max6369-max6374.pdf <---- https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT138.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf Lesen und verstehen! fchk
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Faktensammlung Buderus EMS
21°C? 3c: max: 30°C 2a: value: 21°C Abfrage auf dem KM200: /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/eco Antwort: 10 f9 00 ff 01 b9 04 1f 00 00 00 0a 00 00 00 1e 00 00 00 2d 00 00 00 22 Wieder Faktor 2: 0a: min: 5,0°C 1e: ???: 15,0°C? 2d: max: 22,5°C 22: value: 17,0
: 5°C 16 2a: ???: 21°C? 20 3c: max: 30°C 24 2a: value: 21°C /heatingCircuits/hc1/temperatureLevel/eco Wieder Faktor 2: Sender 0x10 Empfänger 0x48 EMS-Plus 0xf9 Offset 0x00 Typ 0x01b9 ?? 0x04 ?? 0x1f 12 0a: min: 5,0°C 16 1e: ???: 15,0°C? 20 2d: max
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Modulplatine für zentrale Haussteuerung - Feedback
einen ATmega16 über 1MOhm direkt an 230V an(!). Der Rest scheint geheim zu sein. Für die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann die Spikes von
lautet dann: < 1 mA sind auf jeden Fall ok; das sollte zu schaffen sein. > Für > die klassischen 74HC-Chips gibt NXP +20/-14mA an, für den 74HC4851 sind > ±10mA noch ganz normaler Betrieb. Da könnte man doch... > die 20 Eingänge über drei 74HC4051 Multiplexer abfragen. Die würden dann > die Spikes
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Oszillator für Quarz
Spannung wird an den Versorgungsspannungspins des ICs angelegt. Lad dir mal das Datenblatt zum erwähnten 74HC00, oder besser 74HC04 runter, da sind die eingezeichnet. Der Ausgang des ersten Gatters regt den Quarz zum Schwingen an. Such mal nach crystal oscillator, da gibts viele Appnotes dazu.
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Ganganzeige für Motorrad !
einer Tabelle setzen und fertig. Ohne µC: LM3914 um ausgegebene Spannung in Stufen zu wandeln. 74HC147 um ein BCD-Signal daraus zu machen. 74HC4543 um daraus fertige 7-Segment-Signale zu kriegen. Evtl unterwegs noch einen 74HC14 zum Invertieren der Signale. Um den Leerlauf richtig wiederzugeben
den Eingangen den 74HC148 nach +5V, wobei du den 120 Ohm Widerstand in einen 1200 Ohm Widerstand ändern darfst. Also ungefähr so: +5V ----+---+-------+--------+-+-+-+-+-+-----+--------+-----------+ | |
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Schaltung von 2 antiparallelen LED´s
mehr. Da braucht man schon etwas Verstärkung, Z.B. mit jeweils 3 parallel geschalteten Gattern einen 74HC04. MFg Falk
Übrigen ist mein Vorschlag letztlich identisch mit Falk Brunners Vorschlag, die Ausgänge von einigen 74HC04-Gattern parallel zu schalten. Wie geschrieben, Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Pins wirklich in der Software auch gleichzeitig geschaltet werden. Es ist also OK, sie so zu schalten
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
schrieb im Beitrag #5881702: > gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Laut Datenblatt schafft der Kalibrator aber nur ca 5ns Anstiegszeit und ist damit zu langsam für den TO.
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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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[V]Viele IC's, Micorcontroller, DC-DC Wandler, DIGITAL-TO-ANALOG usw
waren alle gesteckt also kein Lotzin dran... TC55257BPL-10 CMOS 32,768 WORD X 8 BIT STATIC RAM SN74LS258BN LOW POWER SCHOTTKY - ON P8044AH 0117 High Performance 8 Bit Microcontroller LM628N-8 Precision Motion Controller PALCE22V100-25PC TCO-711A Crystal Clock Oscillator SN74HC273N OktalD-art
0.5A TM24D15/350Z DC-DC Wandler 24V +-15V 350mA DAC811AH 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG KONVERTER SN74LS378N OCTAL, HEX, AND QUAD D-TYPE FLIP-FLOPS WITH ENABLE ISO122P Lowest Cost Isolation Amplifier ULN2803A ACHT DARLINGTON REIHEN 74LS04N ULN2804A ACHT DARLINGTON REIHEN Günther 3563 1231
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Tastenkombination über Taster ausführen.
PS: Google mal 74(HC(T))595 (die klammern deuten nur auf optionen hin und sind nicht zu googlen), sollte ein fuktionsÄquivalent sein.
Hilfe. Ich bin mir nun leider noch nicht schlüssig über die Schieberegister. Max schreibt dass das 74HC595 gleichwertig mit dem mit 5895 beschriebenen sei. In der Appnoe AN1 steht das 595 jedoch im Zusammenhang mit separater Powersupply für die LED Matrix. Welche zwei Bausteine würdet ihr als Ersatz
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Arduino+AD9833 code für Rechteckfestfrequenz
hier ein Oberwellenfilter benutzt werden oder eine andere Schaltungen? Bei einem Aufbau mit Quarz (74HC04)sind keine Oberwellen sichtbar. Schöne Grüße Karl
Misch-Erscheinung aus beiden Effekten. Karl L. schrieb im Beitrag #6058834: > Bei einem Aufbau mit Quarz (74HC04)sind keine Oberwellen sichtbar. Du meinst keine Nebenlinien. Oberwellen sind garantiert vorhanden sonst hättest du kein Rechteck-SIgnal.
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Meinung zu dieser Produktidee?
gewinnen, eine verlorene Zeit wird es unterm Strich nicht sein, egal wie weit Du mit der TTL- bzw. HC-Reihe (74HCxx) kommst.
Schaltung wo nicht ein paar Singlegates oder mal ein D-Flop drauf ist. Aber klar, ein ausgewachsenes 74HC04 oder sowas hab ich schon lange nicht mehr gesehen oder selber verwendet. Ausnahme sind da noch Schieberegister. Die haben sich ganz gut gehalten. Also etwas Logicverstaendniss ist wichtig. Sowohl
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TIF222CS - was ist das?
SN74ALS1004, Hex Inverter
TI-Bezeichnung ist. Was wäre denn ein gängiger Vergleichstyp, darf auch etwas weniger schnell sein? 74HC04? 74HCT04?
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Pollin Funk-Modem "TELE SYSTEM" missbrauchen?
den Platinen. Die enthaltenen ICs: Base Unit: PIC16F73 TEA1112AT 2x LM393 2x TL084C LM358 74HC04D 24C02N Mobile Unit: PIC16F73 STLC3055 SP5655 2x TL084C LM358 74HC04D 24C02N Auf beiden Platinen sind ICMP-Anschlüsse zu programmieren der PICs vorhanden. mfg Dmxfreaky
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Der ULN2804A und induktive Lasten
dessen) zu schalten. Jain. Sie waren halt unsymetrisch in ihrer Treiberstärke. >Wenn Du keine 74xx benutzt, dann verwende bitte nicht das Wort TTL. 74xx bedeutet noch lange nciht TTL. Es git auch 74HC, 74HCT (TTL-Schaltschwellen, CMOS Ausgänge) etc. MFG Falk
nicht als H erkannt werden muß. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205171.htm ULN2803/04 sind fast identisch. natürlich kann man eine 04 auch mit einem AVR absteuern. Ob es praktisch klappt, ist Grundlagenwissen. Ausgangsstrom ist eben Eingangsstrom * Stromverstörkung des Darlington im
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Treiberschaltung für TCXO
der ganze Aufwand? Um ein 1-2Vss Signal mit 10MHz auf 5V-Logik zu bringen braucht man allein einen 74HC04 der einen Gegenkopplungswiderstand von 10k bekommt und dem das Signal über 1n eingespeist wird. Was anschließend kommt ist egal; meinetwegen weitere Inverter des ..04, aber keine Widerstände oder
in dieser komischen Schaltung? Wenn das noch ein alter TTL-Oszillator ist, schalte einfach nen 74HCT04 dahinter und schon hast Du vollen CMOS-Pegel (HCT = TTL-Eingangspegel). Wenn Du noch nen Sinus haben willst, brauchst Du einen 10MHz-Schwingkreis oder ein mehrstufiges RC-Filter. Ein einfaches
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Probleme mit zwei AVRs
Bastel dir einen schnellen Taktgenerator aus einem NE555, 74HC14, 74HC04 oder sonstwas. Selbst ein anderer AVR kann als Taktgenerator programmiert werden. Den Takt klemmst du an den XTAL1 Pin und los geht's.
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74LS05 OC Hex Inverter
correctly, the open-collector outputs require pullup resistors. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls05.pdf
RC-Übergang geht, zieht der Käfer ordentlich Querstrom. Das sieht man auf den anderen Systemen. Mit CMOS (74HC) wäre es noch übler. Schaltungen wie Deine sind zwar seit 40 Jahren üblich, aber trotzdem Murks. Auf dem Foto im Anhang das in ähnlicher Weise erzeugte RESET-Signal eines Z80A (IREM/Williams "
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Transistor / Signal negieren (RS485 DE input)
Beitrag #3509143: > Ich möchte das Signal von RS485_ENABLE negieren, Mach es Dir doch einfach: 74AHC1G04 oder wenn Du flexibel sein willst: 74LVC1G57 http://de.farnell.com/diodes-inc/74lvc1g57dw-7/logik-pos-multi-func-3-ip-sot363/dp/1893836 4 Cent das Stück. Damit hast Du immer ein passendes
der am UART eine LWL-LED mit Baudrate 1,5 MHz ansteuert, geht einwandfrei. Das Gate hängt an einem 74HC00 NAND-Gatter, obwohl ein 80C517A das auch direkt ansteuern könnte. Das Gatter dient aber mit dem zweiten Input dort zum Enable. Der BS250 ist zwar nicht ganz ein Logic-Level-Typ, reicht aber bei
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SPI Reichweite
fahre allerdings nicht direkt vom Master Controller zum Slave Baustein sondern habe jeweils einen 74HCT04 als Puffer dazwischen. An den Sendepins sind noch 100 Ohm Widerstände angebracht. Beim Empfänger hat eine R-C Kombination außer einem danach auftretenden Gleichspannungsanteil nichts gebracht,
sollte wirklich mal irgendwoher eine Spannungsspitze kommen, ist mir lieber, mein gesockelter DIP HCT04 gibt den Geist auf als der SMD gelötete Controller (übrigens kein AVR sondern 68HC908) ;-). Nachdem ich mich zuvor in diesem Forum zu dem Thema ein wenig umgesehen hatte, bin ich nun doch ziemlich
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PATA Schnittstelle an AVR mit 2 Ports
Hi Oliver, hätte auf 74HCT573 oder 74HCT574 getippt, wenn sie nicht leistungsfähig genug sind, kann man ja noch ein HCT245 oder HCT645 nachschalten. Hast Du Dir mal den IDE-MP3-Player zu der Procyon-AVRlib mal angeschaut?
74hc573 wären auch meine wahl, mehrere parallel, dann gibts du legst du deine 8 bits auf den Bus und ein kurzer Impuls an das entsprechende Latch welches die Daten übernimmt , danach die nächsten 8 Bits
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Schnelle 3.3V <-> 5V LevelShifter für Imagesensor
Nur hab ich fürs Samplen des Signals nur max. 20ns einen stabilen Pegel für den ADC. Mit "normalen" 74HC04 o.Ä. hab ich Schaltzeiten von z.B. 7ns. Das Clocksignal muss aus dem FPGA über den Levelshifter zum Sensor und kommt aus dem Sensor wieder zurück zum ADC. Auch wieder über einen Levelshifter. Also
Frank K. schrieb im Beitrag #5443129: > Such Dir was daraus aus. 74LVC(n)T(2)45 wäre noch das geeigneste. +1 für den 74LVCxT45. Vor allem, wenn... Pepe schrieb im Beitrag #5443225: > Braucht > für ein High an den Inputs mind. 3.0V. Lege einfach die gewünschten
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Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten
https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1
schrieb im Beitrag #6305198: > https://www.reichelt.de/shift-register-3-state-ausgang-2-6-v-dil-16-74hc-595-p3269.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Der hat nicht genug Power, da müsste dann noch ein extra Treiberbaustein dahinter. fchk
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Pac Man mit dem ATmega8
) rcall textfeld nop nop ldi r18, 0x0e rcall linecl nop ldi YH, 0x04 ldi YL, 0x00 rcall ghost nop ldi YH, 0x04 ldi YL, 0x08 rcall ghost nop ldi YH, 0x04 ldi YL, 0x10 rcall ghost nop ldi YH, 0x04 ldi YL, 0x18 rcall
Adressen umschalten, dann noch die Steuerleitungen. Macht insgesamt 24bit und das sind pro SRAM 4x 74HC245, also insgesamt 8x 74HC245. Viel Spaß beim Aufbauen... Die einzige realistische Idee ist ein schnelles SRAM und ein CPLD, der schnell genug zwischen beiden AVRs umschaltet, also ein Pseudo Dualport
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Pegelwanlder falsch?
allerdings nicht klar. Ein Single Gate HCT-Gatter sollte für die WS2812b völlig reichen, z.B. ein 74HCT1G125GW oder, wenn man das Signal am µC invertiert ausgibt, ein 74HCT1G04GW.
lautet: "3,3 V auf echte 5 V (CMOS) geht am einfachsten mit einem Baustein der HCT-Familie (NICHT HC!). Diese haben TTL-kompatible Eingänge und echte CMOS-Ausgänge". Also nimm irgendeinen 74HCTxxx Buffer, den du zu deinem Modul verarbeiten kannst: https://www.mouser.de/c/semiconductors/logic-ics/buffers-line-drivers
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RAM mit Adresslatch gesucht
So ein Adresslatch 74hc574 kostet in der region von 20 pfennigen. Was soll das bringen, dieses Bautil ins RAM zu integrieren ?
; ich hätte mir dann die 74HCT04 gespart. Die 138er gehen dann auf eine Reihe 74HCT574 bzw. 74HCT541. Einen 3,2MHz-Quarz hatte ich auch nicht, ich habe einen 2.0 MHz-Quarz verwendet, weil ich mein Design kompatibel zum pico-Elf
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was sagt ihr zum blockschaltbild?
Takt IC mit Taktraten von 8kHz bis 133Mhz über Software einstellbar INV -> Highseed inverter (74F04) BUS -> Standard Bus Treiber 74HC573 mit tristate am eingang Counter -> Highspeed 4bit Synchron zähler mit ebenfalls bis 100MHz Meine Idee: Der CLK liefert ein definiertes Taktsignal Auf
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1851393: > Mir fehlt zum Analyzer noch die gesamte Triggerlogik. Ein Analyzer, der > mir nur mitteilt, was er gerade so mal mitgeschnitten hat, erscheint mir > nicht
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sehr kleiner DC-Motor, Baustein zur Ansteuerung?
nimm je zwei Doppel-MOSFETS, ala IRF7103 und IRF7104 und steuer die mit einfachen CMOS Gattern ala 74HC04 an. Fettig. Dann klappt das auch mit den 300mA. Wenn man die H-Brücke mit 5V betreiben will, sollte man besser einen 74HCT04 als [[Pegelwandler]] einsetzen. MFG Falk
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Bauteil gesucht Aufdruck GD BM
VOLTAGE SUPPRESSOR http://www.zowie.com.tw/UserFiles/File/Data%20Sheet/SMAJ%20SERIES.pdf BM TV04A150J Comchip SMA=DO214AC=SOD106 TVS 15V, 5%, 16.4A, 400W(1ms) http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/comchip/TV04A480K.pdf BM SMAJ15A Juxing SMAJ Surface Mount Transient Voltage Suppressor
man an dem größeren Lot rechts an der defekten Diode. Die Signale vom Geber gehen dann auf einen 74HCJ4D Hex Inverter. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106278/PHILIPS/74HC04D.html Fehler war hier, dass sich der Motor kurz gedreht hat und die Steuerung dann erkannt hat, das keine
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[V] Quarz-Oszillatoren, EPROMs, PALs, TTL-ICs und mehr
74LS368 (35 Stk) 74ALS-Familie ------------- 74ALS32 (40 Stk) 74ALS74 (65 Stk) 74ALS174 (116 Stk) 74ALS245 (29 Stk) 74F-Familie ----------- 74F00 (34 Stk) 74F02 (64 Stk) à 0,05 EUR 74F04
(42 Stk) 74F373 (388 Stk) 74F374 (65 Stk) sonstige TTL-ICs ---------------- 7404 (114 Stk) 7406 (121 Stk) 7407 (64 Stk) 74273 (134 Stk) 74AS230 (50 Stk) 74L04 (244 Stk) 26S02 (201 Stk) 74S03 (18 Stk
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Sammelbestellung IoT & IoE "unsinniger donnerstag"
temperature module Air pressure module The human body induction module pyroelectric infrared module HC-SR04 Arduino Ultrasonic Module HC-SR04 Distance Sensor VS1838B remote control module infrared receiving module "MMA7361 Tilt Sensor Accelerometer Module (Alternative MMA7260)" L3G4200D digital three-axis
relay module USB intelligent switch control VGA switching converter OV7670 Camera Module CD4051 74 HC4051 single-pole eight rolls analog switch module CD4052 74 HC4052 double-pole four rolls analog switch module 74 LVC8T245 8-way TTL COMS level conversion module 74 LVC16T245 16-way TTL COMS level
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2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
ungepufferten Typen weiterhin für Analogbetrieb und Oszillatoren, entsprechend gibts daher auch ein 74HCU04.
neues Projekt verbaut werden und daß auch Reparaturfälle sehr selten sind. Und auch dann kommt da eher 74LS oder 74HC(T) als Ersatz rein. Genauso schätze ich auch Holms TO-3 Sammlung ein. OK, vielleicht verbaue ich demnächst wirklich mal wieder einen KD501/2/3 in einem Netzteil. Aber D192 & Co? Ich habe
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Projekt-Review: Energy Harvesting mit BQ25570 & LiPo (Solar)
mit MCP73831-2-MC MCU: ESP32-S3-Wroom-1 Peripherie: IR-LED IR-Sensor(TSOP31240) 18Knöpfe mit CD74HC4067 Multiplexer Ziel ist es ein System, das primär über solar geladen wird, aber auch optional über USB-C geladen werden kann. Außerdem meine größte Frage: Der Parallele Betrieb von BQ25570 und
ESP32 beißt sich Da kann ich nur zustimmen. Es gibt *viel* sparsamere Controller. Der uralte CD74HC4067M ist vermutlich auch nicht so toll. USB D- und D+ sind an der Buchse vertauscht! Leiname S. schrieb im Beitrag #7998621: > Kleine PET Solarzelle(Vmp: 5V, Imp: 100mA) Warum benutzt du
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Eingangspegel 3,3V am 5V Eingang, dauerhaft erkannt?
bei ihnen der Stromverbrauch zu bei Eingängen die so halb rumhängen. Das ist wie der Unterschied 74HCT00 zu 74HC00. Man kann das Problem mit Hardware lösen: Ein pull up Widerstand nach 5V hebt 3.3V über die Ausgangsschutzdiode auf 4V an, ausreichend als logisch high. Oder ein 74HCT04, wandelt
Wolfgang schrieb im Beitrag #7114755: > Abdul K. schrieb: > >> Die 74er CMOS mit Überkopfeingang wurden noch nicht erwähnt. > > Die 74hct-Serie oder was meinst du? Sowas wie SN74LVC1G125
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Berechnungsprogramme Coplanare Mikrostripleitungen mit Ground
das so? Falls nicht, wäre es evtl. einfacher das ganze Hühnerfutter dort wegzuwerfen und einen 74HC04 o.ä. einzubauen, so wie es im Vorschlag von Hittite zu sehen ist. P.S.: Im abgeschrägten Bereich der Leitung von Bu2 geht es immer noch höllisch knapp zu.
#4779262: > Falls nicht, wäre es evtl. einfacher das ganze Hühnerfutter dort > wegzuwerfen und einen 74HC04 o.ä. einzubauen, so wie es im Vorschlag von > Hittite zu sehen ist. Hätte man machen können aber zu spät. Hp M. schrieb im Beitrag #4779262: > P.S.: > Im abgeschrägten Bereich der Leitung
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Attiny841: TOCC3 blockiert?
um einen Attiny841 mit internen 8MHz. Ich habe als Peripherie an PA7(CS), PA6(MOSI) PA4(SCK) für 74HC595 im Einsatz. Des weiteren muss ich eine kleine Last über einen Mosfet ansteuern. Das hatte ich bislang über TOCC0 gemnacht. Jedoch würde ich gerne TXD0 und RXD0 nun zusätzlich nutzen. Mapping
OCIE0A); } uint32_t time(void) { return millis; } ISR(TIMER0_COMPA_vect) {millis++;} void hc595_init(void) { HC595_DDR |= 1<<HC595_SS | 1<<HC595_MOSI | 1<<HC595_SCK; // SPI aktivieren | Master SPCR |= 1<<SPE | 1<<MSTR; // SCK = F_CPU/2 SPSR |= 1<<SPI2X; } void hc595_send(
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SRF05 HILFE!
******* Features: --------- Mode 1: - is fully compatible with SRF04/US-020/HC-SR04 - uses 2 pins (echo/trigger) Mode 2: - uses 1 pin (e.g. PD2/INT0) Output: - measured time (µs) - distance in cm - distance in inch **********************************
Zum HC-SR04 habe ich Datenblätter mit unterschiedlichen Inhalten. Hier eine grobe Zusammenfassung: - Den Sensor mit einem mind. 10µs langen TTL-High-Pegel triggern. - Der Sensor wartet nach der abgefallenen
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DAB+ Modul KeyStone 8650
making high (>2,6v), the USB-->rs2332 is disabled and bluetooth control is possible. (RX/TX of the HC-05 is parallel connected to the keystone). I've connect the HC-05 pin32 to pin6 of PIC18F14k50. Best Regards, Niels
returncode: 00EC; cmdtype: 03; cmdid: 00; sernr: 15; length: 00EC DS AT DG SEGNR TR-ID SN DATA... 3C 00 04 00 00 F4 40 00 74 80 00 00 12 F4 40 03 <....ô@.t€...ô@. F5 FF D8 FF E0 00 10 4A 46 49 46 00 01 02 00 00 õÿØÿà..JFIF..... 01 00 01 00 00 FF DB 00 43 00 04 03 03 04 03 03 .....ÿÛ.C....... 04 04 04 04
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Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen
0,3571V, das entspricht +73dec bei 10 Bit ADC Auflösung. Faktor 1: 0 - 73 ADC-Wert Faktor 2: 74 - 147 Faktor 4: 148 - 221 usw. Hier noch ein Beispiel: http://www.liebl-net.dtdns.net/hard/frequ_counter/frequ_counter.php Uwe
angepasst und erweitert. Es gibt 2 Kanäle, K1 misst bis 39 Mhz, K2 bis 2.700Mhz. Ein 1:4 Vorteiler 74HC74 und eine Kanalumschaltung mit Signalaufbereitung 74HC132 sitzt vor dem ATmega48. Der 74HC74 sorgt, mit seiner 1:4 (Vor-)Teilung, für ein sauberes 50%:50% Signal am ATmega48 20Mhz, daraus ergibt
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Transistortester AVR
schrieb im Beitrag #2861155: > Hi Karl, > > i've added an external 2,5V reference to pd4 and i see 5.04v when i push > the test button. > > Is that a good value ? Hi Simone, 5.04V before the "testing..." means, that with a exact 2.5V reference the VCC voltage is computed to 5.04V. The difference
device are either the same as programmed, or the following values (undefined set to '0'): Extended: 0x04." Gibt es da verschiedene Ausführungen vom ATmega328P oder haben alle die unbenutzten Bits der efuse auf Null stehen. Sollte evtl. 0x04 ins Makefile?
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Banana/Raspberry PI SPI CS
Hallo, für ein Projekt brauche ich mehrere SPI CS's... 1x für 74HC595 1x für 74HC165 1x für CAN 1x für TFT ist es richtig, daß man mit gpio-cs = <&gpio 8>, <&gpio 7>,<&gpio 22>,<&gpio 23>; im Devicetree die CS's selber definieren kann und dann in Python
spi.open(0, 0) # Port 0, Chip Select 0 n = 1 while True: spi.writebytes([n]) time.sleep(0.04) n <<= 1 if n == 0x100: n = 1
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Biete TTL IC (74AC) und einiges anderes
Bauteile abgekündigt) 2 Stk. ADXL311JE 2 Stk. ADXL202JE Zusammen 10 € TTL Bausteine (DIL Bauform) 74AC00 Quad 2-Input NAND; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC02 Quad 2-Input NOR; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC04 Hex Inverter; 1 Stange mit 25 Stk. vorhanden 74AC14 Hex Inverter with Schmitt Trigger
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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Wie programmiere ich das am besten.
konfigurierbar sein. Brauche ich aber nur zusätzliche IO-Pins, dann nehme ich einfache Logik-ICs (74HC595/165) und kaskadiere sie. Peter
konfigurierbar sein. > > Brauche ich aber nur zusätzliche IO-Pins, dann nehme ich einfache > Logik-ICs (74HC595/165) und kaskadiere sie. Ich hab ja auch mehrere Module geplant, verschiedene, gemischte usw. Die beiden hab ich nur rausgesucht, weil ich daran meine Frage erklären wollte. Z.b. hab ich neben
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Fehlersuche SMD löten
Michael M. schrieb im Beitrag #6997620: > 2. Kann man den SMD HC 4066 falsch herum auf löten und liegt dort das > Problem? Wie finde ich das am Besten heraus? Yepp, denn kann man auch falsch rum aufloeten, sowie ich das aus deinen Bildern sehe ist das auch der
Hast du den 74HC4066 richtig rum verlötet? Nicht, dass VCC / GND vertauscht sind (180° Drehung)
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ATMEGA 128 und ext. Speicher
Hallo Habe alles nachgemessen. Ich habe Datenverkehr auf den Ausgängen des AVR. Ich verwende ein 74HC573 Adresslatch. Wenn ich die Ausgänge des Latches offen habe müsste ich doch eswas messen können. Egal, ob ich das Latch auf high oder low oder mit Flanke triggere. Die Ausgänge bleiben immer low
des Latches mit Pullupwiderständen auf High gezogen werden? Das Gleiche Problem habe ich bei einem 74HC274, welches ich als Treiber verwende. Gruß Gruß
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schematic review
die LEDs (extern und Optokoppler, da der Optokoppler nur 2mA schalten muss), man könnte sie an einen 74HC595 oder 74HC04 in Reihe mit nur einem Strombegrenzungswiderstand schalten, ich würde den sogar auf 5mA oder 10mA auslegen. 5V-1.2V-2.1V = 330R bis 150R. Und die MOSFETs die deine Last schalten
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(F)UZE-Box Zusatzmodul für AVR NET-IO
platziert werden. Obwohl ich es vermeiden wollte, stellte sich die Größe der Ansteckplatine mit 48 x 74 mm (Bild 103) als zu klein dar, um die Schalter(Bild 104), die den SNES-Controller(mit 2x 74 HC 165 und 74 HC00) bilden, aufzunehmen. Wir kommen um eine kleine Zusatzplatine nicht rum. Immerhin fehlen
Berichtigung: http://www.mikrocontroller.net/attachment/93044/74xx165-2.png IC1 D0 - D3 ebenfalls auf Masse !
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Computergeriatrie MC6821 an Z8 im externen Speicher?
Datenport des U8820, Port 10..17, R/W ist direkt mit R/W des U8820 Verbunden, /DS des Prozessors über ein HC04 Gatter mit E und /CS2 des 6821 hängt an einem 74HC138 der die Adreßdecodierung erledigt. Das sollte genügen und auch von den Zeitbedingungen her prinzipiell passen, ich benutze das erweiterte Timing
wofür man diese großen PIO-Monster braucht. Als ich noch mit Z80 (U880) gebastelt hatte, habe ich 74LS541 (DL541) als Input und 74LS374 (DL374) als Output verwendet.
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Gesucht: LED-Treiber 8 LED (100mA-200ma)
ansteuern (eher Richtung >200ma); Flußsspannung? >Versorgungsspannung für Treiber 5V; Zwei 74HC04 als Entkopplung vom schwachbrüstigen Mikrocontroller, dahinter ein paar IRF7301, Doppel-MOSFETs im SO8 Gehäuse. >Treiber muss LED's mit 1Mhz scharf ansteuern können; Warum auch immer. Modulation
MUX die LED'S >durchschalten. AHA, also noch ein Dekoder, nicht acht Eingänge und acht Ausgänge. 74HC138 ist dein Freund.