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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
aber wenn ich dir nun einen zurück gebe, z.B. "test", dann wäre es im Speicher folgender aufbau: 00 74 00 65 00 73 00 74. Woher weisst du nun, dass du nur 74 65 73 74 senden musst und ich nicht vllt. Binärdaten nutze in meinem Protokoll und du von daher 00 74 00 65 00 73 00 74 versenden müsstest? Grüße
Ok, ganz einfach würdest du mit WideString die Bytes 00 74 00 65 00 73 00 74 versenden wollen dann stünde im WideString folgendes drinnen 00 00 00 74 00 00 00 65 00 00 00 73 00 00 00 74, expandiere also jedes der Bytes um ein weiteres Nullbyte. Per see wandle
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PPS5330 Labor-Netzteil hack
Im PPS5330 Netzteil gibt es 7 Tasten. Dafür würde ein 74HC165 Schieberegister (parallel in seriell out) ausreichen. Gruß Rolf
Rolf D. schrieb im Beitrag #6396715: > Im PPS5330 Netzteil gibt es 7 Tasten. Dafür würde ein 74HC165 > Schieberegister (parallel in seriell out) ausreichen. Würdest du so eine Änderung an deinem vorhandenen Netzgerät oder bei einem zweiten, vollständig selbst konstruierten Gerät machen? Im
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BCD auf C: was mache ich falsch?
ATtiny261A - und das mache ich eher mit Assembler. Oder doch C? :) Das wird ein einfacher Ersatz für 74HC-Serie, ein IC-Körper statt 6 oder 7.
nachher > nicht das macht, was Du eigentlich wolltest. So viel Geld ist das nicht. Eine Fotoplatine 160x100 für 2,2€, 1 oder 2 Folien, ein bißchen Tinten, ein Löffel NaOH, etwas FeCl3... Etwas Meckern von meiner Frau vielleicht noch :)
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BLDC, Synchronmaschine, Drehfeld Experimentierschaltung Gesperrt
erkennen. Sobald der Controller SPI hat, sind immer genug Pins verfügbar, Stichwort Porterweiterung 74HC595 ;-) >6 PWM Leitungen, 1 BremsPWM, Gehe ich mit, als TTL Pegel. >3 Rückführungen der Phasensignale, >Zwischenkreisstrom (bipolar ?), Zwischenkreisspannung, 3 Phasenströme >(oder die Ströme
vergrößern.Falls ja, würde ich die Platine (nach Bild) in die Breite ziehen.. also aus BxH 100x80 werden dann zB 160x80 oder 160x100. Hätte natürlich auch Vorteile für das Steuerteil. Da könnten Bedientaster mit drauf.. Soweit ists bisher fortgeschritten. Hör aber jetzt mal auf..
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Servosteuerung 30 A - H-Brücke verstärken?
Automotive-Bereich entwickelt - perfekt. Auf dem Foto sieht man neben etwas Hühnerfutter noch einen 74HC244. Das ist ein "ordinärer" 8-fach-Treiber mit Tri-state outputs. Anschlüsse auf dem Foto erkennbar: VCC, GND, R_IS, R_EN, RPWM L_IS, L_EN, LPWM Dürfte wohl identisch damit sein: http://
: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 55V 110A - 0,69 € IRF 4905 :: Leistungs-MOSFET P-Ch TO-220AB 55V 74A - 1,15 €
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POV-Globe mit XMC2Go
generieren. Meinen POV-Globe habe ich zusätzlich mit einer seriellen Schnittstelle (aktuell über einen HC-06 Bluetooth-Chip)ausgestattet, um Einzelbilder vom PC aus übertragen zu können. Controller: XMC2Go (XMC1100 uC) LEDs: 40x RGB (5050-PLCCs), 3bit Farbtiefe (keine PWM-Helligkeit) Ring: 3D-gedruckter
und natürlich weil es dazu einen Wettbewerb gab. Dieser steuert über insgesamt 7 Pins kaskadierte 74HCT595-ICs an, welche direkt die insgesamt 40 LEDs treiben. Die LEDs und Schieberegister sind auf einer selbst designten und hergestellten dünnen Platine untergebracht, welche über den Ring gekrümmt ist
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Zeigt her eure Kunstwerke (2) Gesperrt Bilder
handhaben sein Was ich nicht erwähnt habe, ist die Zwischenkreisspannung, die normalerweise 0...160VDC beträgt. MOSFETs mit 200VDC und 150A Pulsstrom habe ich nicht mit vertretbarem Preis und im TO220-Gehäuse gefunden. Sascha W. schrieb im Beitrag #2492506: > IGBTs haben ja doch ein recht klares
Pokemon eigene Tools bzw. Saveeditoren. Allgemeines: Der µC ist ein PIC18F4550 und die zwei ICs sind 74HC595 Schieberegister für die Adressleitungen. Für die USB-Verbindung verwende ich direkt die USB-Hardware des PIC und den USB-CDC Treiber. mfg, alex,
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ISR Code schneller machen?
satte 640 Zyklen Zeit bei 8MHz, um die andere Interrupts verzögern dürfen. Mit einem zusätzlichen 74HC164 könnte man 8 Servos sogar auf 125ns genau ansteuern, indem der 74HC164 seinen CLK von einem Compare-Output bekommt. Und zwischen den Takten sind >1ms (8000 Zyklen) Zeit, um das nächste Compare vorzubereiten
selbst disabled und global die Interrupts freigibt (am Ende umgekehrt). Völlig jitterfrei wäre die 74HC164 Variante.
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Anfänger braucht Entscheidungshilfe
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.
zusammentust, immerhin ist ja auch der in FA-Kreisen seit langem bekannte FA-NWT (ein Wobbler bis 160 MHz) mit einem PIC bestückt. Allerdings rückt Andreas seine Quellen nicht heraus. W.S.
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Wanderkiste Schöneberg
5%) 30 LM2674 0,5A 5V Step-Converter 50 BFG135 7GHz Breitband-Transistor 30 TMP03 Temperatur-Fühler 160 LM317 120 µA741 130 MAX660 Spannungsinverter 1,5-5V zu -1,5 - -5V 2 SG-615PHC 48MHz Quarzoszillatoren 30 SN75176A Differenzieller Bus-Transceiver 30 WIMA 0,022 100V Folienkondensator bedrahtet 5 520µH
Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU (aus NET-IO-Bausatz, nie genutzt); Transistoren THT je ~30x BC547/557, 10x
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Demo Gilbertzelle
pseudodifferentiell differentiell Widerstand 1,5 kΩ 3 kΩ Kapazität 3 pF 1,5 pF Aussteuerung 80mVs/160mVss 80mVs/160mVss + Oszillator pseudodifferentiell Widerstand ca. 20 kΩ Kapazität 1,5…2,5 pF Aussteuerung 200…300 mVss Ein zusätzlicher Widerstand von Pin 7 gegen Masse verbessert die Hochfrequenzeigenschaften
Gilbertzelle mit FETs) Logarithmierer + Delogarithmierer (RC4200) Bulk-Driven Mixer Analog-Multiplexer (74HC4066) Umfassende mathematische Herleitung der Gilbertzelle. Diese Herleitung dient dem Beweis, dass die Gilbertzelle einen "linearen" Multiplizierer darstellt und ist nicht weiter für die Anwendung
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ADC- und DAC-Experimente mit PCF8591 auf Banana Pi SBCs (WiringPi, i2c-tools)
nach Ausgabewert variiert die Intensität dieser LED. Sichtbar wird es erst so ab einem Wert von ca. 160+. Sieht cool aus :-)
interessant: https://www.ebay.de/itm/3pcs-16CH-Analog-Digital-Multiplexer-Breakout-Precise-Module-CD74HC4067-TE669/133046277016 D.h. damit kann man pro ADC-Kanal aus 16 weiteren Kanälen dahinter auswählen. Betriebsspannung ist zwar 2 bis 6V, aber ob die Signale mehr als 3.3V sein müssen geht aus der
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Steckdose per Mikrocontroller ein- und ausschalten
Wilhelms schrieb im Beitrag #3270103: > … nimmt man ein Reed-Relais. Das wäre noch flexibler als mit 74HC4053 o.ä. MaWin schrieb im Beitrag #3270091: > http://www.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf Cool, woher weißt Du sowas? Das sieht nach High-Side-Schaltern aus, aber Relais gehen natürlich
= 32 x 4 (32 Systemcodes, 4 Tasterpaare: A, B, D und D) Wenn man "A9" benutzt, sogar _5_ x 32 = 160, in den Original- Fernbedienungen ist "A9" mit keinem Tasterpaar verbunden, aber die Empfänger haben dafür einen DIP-Schalter "E". Mit einem µC gehen sogar noch mehr Steckdosen, da man nicht nur
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Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930
in der Testphase ist, als Huckepackversion besser handeln könnte Pulsgenerator, an welchen der 74-Reihe dachtest du da? Hatte gerade einen CMOS-PLL 74HC-Reihe in der Hand, der geht bis 19MHz, was ich so überflogen habe. Gruß Michael
Jetzt muß ich das CTRL-Pin immer im Nulldurchgang des Signals ansteuern. Das könnte z.B. ein schneller 74xx übernehmen. Würde das so funktionieren oder habe ich was übersehen? Gruß, Gerd
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Modernes "Z80 Klein-Computer"-Analogon für Jugendliche/Kinder?
Scientific 1P habe ich übrigens gehabt. 798 DM war ein Haufen Geld damals.... Das sind die angesagten 160$ ja Peanuts. ;-)
sich dann. Jedenfalls sehe ich das etwa so als Vorstufe von 1-Chip-uC-Systeme wie Arduino,PIC,68HC05/-08/-11/-12,683XX,STM32, uva.
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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
verliert dabei aber Interrupts. (Die sind Flankengetriggert!) Ich habe die Clockimpulse mit einem 74LS74 aufgefangen und bestätige diese mit einer Art INTACK Signal um das FF wieder zurückzusetzten. Das geht besser, Allerdings gefiel es mir halt selber nicht. Dazu käme eigentlich noch ein digitales
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Heizungsschnittstelle 7-8-9
geholt mit WLAN am Empfänger am Ende der Steckdose. Funktioniert bei mir klasse, aber kostet halt 160 € extra...aber wenn du Geld für einen Tado gehabt hättest...zusammen würde das dann gleich viel kosten... ;-)
folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%) 62 Grad 196 (76,8%)
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SAMMELBESTELLUNG: 12V LED Streifen 5m lang
Ich vermute eher das es einfache Schiebregister sind. Sowas wie HC595er. die kosten ein viertel von dem LPC und man kann sie auch einfach per Pinwackeln befüllen. Aber nix genaues weiss man nicht und eigentlich war ja sogar in China die Erfindung "Datenblatt" schonmal
Zeit selberzu schauen wegen > Klausuren... :-/ Also man kann sie (5 meter non-waterproof) für 74 Euro verzollt und märchensteuer plus Fracht bekomen und die Water-Proof kosten 88 Euro für 5 meter, was dann in Deine Bereich liegt oder? Grüße Michelle
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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
dem Xmega ist allerdings etwas tricki. Um das SRAM zu adressieren sind zwei Stück 8-BIT D-LATCH Typ 74HC573 für die Bereitstellung der höheren Adressleitungen von A8-A18 notwendig. Zusätzlich ist für die vollen 16Bit Nutzung des SRAMs eine freie Adressleitungen (zB A19) notwendig, die auf den "LB" Anschluss
Hallöchen.. Die drei LFO-Led's auf dem Front Panel werden jetzt über ein Schieberegister 74HC595 im PWM-Mode angesteuert und verändern ihre Helligkeit je nach eingestellter Wellenform und Amplitude. LFO-Leds am Degnerator: https://www.youtube.com/watch?v=bMUaGmoW2oY&feature=youtu.be
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Problem mit gosub in Bascom
keine lust, mich mit der bitschubserei zu schlagen. ich bekomms nochnichtmal auf die reihe, einen hc595 zum laufen zu bekommen...
Zeichens auf den Matrixbildspeicher - Ausgabe eines Textes als Laufschrift. Du schreibst, das Du 160kB brauchst. Keiner möchte aber einen Text von 160000 Buchstaben so lesen müssen. Sven Schmidt schrieb im Beitrag #1953906: > ich arbeite mit dem gosub-befehl. Ein Unterprogrammaufruf dient
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Audio ausgeben mit µC
Wenn Du noch zwei Pins frei hast, kannst Du ein Schieberegister nehmen, z.B. 74xx595 und ein R2R-Netzwerk, z.B. https://www.digikey.de/product-detail/de/bourns-inc/4310R-R2R-103LF/4310R-R2R-103LF-ND/3741102
derzeit noch Probleme mit der Ausgabe. Ich hab meinen Ansatz mal skiziert. Statt 7404 hab einen HC240 achtfach Buffer genommen. Die Kondensatoren sind im Bereich 1µF, die Spulen hab ich aus der Grabbelkiste. Ich bin nicht so der Filterexperte, ich hab probiert statt zu rechnen. Das funktioniert natürlich
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
nicht unbedingt nötig. Ich denke da in erster Linie an die alten Motorola Bords. Ich fing mit 6802 und HC11 an. Beim 6802 war alles auf der Bord. Der HC11 EVB brauchte ein Terminal. Das war alles Maschinen-Nahe. Man mußte die OPCodes direkt als Hex Nummer eingeben. Es funktionierte. Würde ich mir das
100mA. Was machbar waere (mit relativ wenig Aufwand): Der Junior-Computer hat einen 1-8-Decoder (74ls145, OpenCollector). Entferne die beiden RAM-Module, mache ein OR aus K0 - K5 (ein 74LS30 und ein LS01, gibt Dir 6kB RAM) und flansche ein 6264 an (Stromverbrauch 30-40mA active, Standby bei 0.3mA).
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Inselanlage gebaut und nun?
eine Entladung bis zu den empfohlenen 47,5V eintritt. Die 'Fernüberwachung' des Inverters ist mit HC12, Arduino und Display gelöst. Die Akkus kommen anschliessend dran... Je nach Winter müsste ich beim direkten Zugriff vorher mit der Schneeschippe ran...
4x 800,- + 1x 1500,- = 4.700,- (für 13 kWh) durch 6,4ct = Entnahmepreis, du hast also gesamt: 74.000 kWh in 2 Jahren entnommen ? Hast eine Neu-Lauterbach'sche Cannabis-plantage oder was ? Oder ein vollklimatisiertes Haus ?
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LED-Uhr mit Attiny26
Erstelle bitte ein Projekt in C für eine einfache Uhr mit einem Attiny 26, 6 Stück 7-Segment, 6 Stück 74HC595 und einem 32kHz-Quarz.“ „Erkläre mir genau, was ich wo anschließen muss und wie ich die Schieberegister verdrahten muss“ „Erkläre mir, wie ich die Optionsbits für den Attiny setzen muss“
Beschaltung. Z.B. der RX8010SJ ist recht günstig und mit 5ppm schon recht genau. Er braucht nur 160nA, mit einem 1F Goldcap läuft er Monate. Mit 1,27mm Pitch ist er noch gut zu löten.
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Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
kommerziellen > Lösungen auch eine hätte, die man selber bauen kann. > STK200 hat 'nur' einen 74HC244 wenn ich richtig in erinnerung habe. Der wird auch ohne schmerzen mit 3V arbeiten. Sollte jedoch HCT244 drin sein wird nciht gehen. Lösung - tauschen, ich habe hier einen STK200 der ein 74LV244
Also das ist ja ein AS1329B und im Datasheet steht: "Delivers 160mA @ 3.3V (from Single AA Cell)" und "Delivers 570mA @ 3.3V (from Two AA Cells)"
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Tasterabfrage
Programmierleitungen deine LEDs hängen, fliesst dort ein Teil des Programmierstroms ab. Typische 74HC/HCT244 (http://www.nxp.com/pip/74HC_HCT244_3.html) wie im Atmel-ISP [[STK200]] können 6mA (HCT) bis 7,8mA (HC) treiben. Bei Nicht-Low-Current LEDs mit ILed typ. 10-20 mA gäbe es schon Probleme. Mit
. Mit anderen ISP-Programmeradaptern kann das ganz anders aussehen. Z.B. wenn statt dem Buffer 74HC/HCT244 ein AVR Dienst schiebt, kann der ja deutlich mehr treiben! > Also das mit der Statemachine betrache ich für mich speziell als viel zu > komplex. Ich habe das einmal gehört habe aber keinen
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LED Leiste überlasten
, wo man nicht ist, braucht man kein Licht (meistens). > Deshalb > verwende ich immer öfter ein HC-SR501 PIR Sensormodul für einen > automatischen Lichtschalter (braucht man noch ein kleines Relais o.ä. > dazu). Ich messe da 60µA Ruhestrom, kann man also auch dauerhaft am Akku > lassen und sich
LED-Modul 12V - 30V U(V) I(mA) P(W) 12 236 2,83 24 113 2,71 28 98 2,74 28,8 95 2,74 Die Leistungsaufnahme bleibt nahezu über den kompletten Spannungsbereich konstant. Helligkeitsänderungen konnte ich nicht wahrnehmen. Der Test soll nur verdeutlichen
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
verwende ich einen TLC5940, der jeweils für eine Zeile per PWM die Helligkeit regelt, dazu kommt ein 74HC595-Schieberegister, das hinter den TLC kaskadiert ist und die jeweils anzusteuernde Zeile auswählt. Das ganze Konstrukt wird von einem ATmega328 per I2C angesteuert. Die Uhrzeit kommt von einem
"Universelle" Nixieuhrenplatine Ein Renesas R8C/13 steuert über drei verkettete 74HC595 Schieberegister maximal 16 Kathoden und 4 Anoden an. Das Ganze zielt auf den Aufbau einer Nixie-Uhr mit 16-Segment-Röhren, z.B. Burroughs B-7971 oder Telefunken "Varisymbol" oder ähnliches. Alle