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Diskussion zum Artikel "Single Chip Frequenzumrichter" für den 2. MC Wettbewerb
angesteuert werden. Das verbessert das Schaltverhalten. Da wir die Steuerung mit diskreter Logik (74HC) machen habe ich einen BC548C dafür verwendet. Der benötigt dann eine RC-Parallelschaltung auf seine Basis (10kOhm || 100pF) damit der richtig zackig geht ( http://www.mikrocontroller.net/articles
dem Amplitudenverlust einer 6-Puls-Drehstrom-Gleichrichterschaltung, welcher im Zwischenkreis etwa 86 % der Spitzenspannung liefert." Pass mal auf: 325V*1,15=374V Das ist die Zwischenkreisspannung die ihr haben solltet. Und die Überlagerung mit Harmonischen nennt man nun mal Verzerrung. LG
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Anfänger mit theoretischen Kenntnissen in der Digitaltechnik
74HC86 XOR 74HC132 NAND Schmitt-Trigger 74HC03 NAND mit OC (oder andere Treiber mit OC-Ausgang) im Sortiment haben.
Hey, dann setze ich jetzt folgendes auf die Liste: 74HC00 = NAND 74HC02 = NOR 74HC86 = XOR 74HC08 = AND 74HC32 = OR 74HC74 = D-Flipflop 74HC393 = 8 Bit Counter 100nF Keramikkondensatoren 330 und 470 Ohm Widerstände 1..10kOhm Widerstände Ein 555
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74HC 8Bit "Gate"
74hc273 Peter
Bloss das diese 2716er weit mehr Platz brauchen, als die 2 zu ersetzenden 74HC08 in SMT. ;-)
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Schnelles Monoflop gesucht
mir Pulse im Bereich 50ns Dauer erzeugen kann. Die üblichen Verdächtigen aus der Standardlogik (z.B. 74HC123) sind dafür scheinbar nicht geeignet, das Diagramm der Pulslänge in Abhängigkeit von RC geht nur bis jeweils ca. 200ns runter. Suche ich in der falschen Logikfamilie, oder kommt man da mit Standardbauteilen
Gate-Delays mit 74HC. Beispielsweise einige XOR-Gatter 74HC86 hintereinander, mit Rückkopplung vom Ausgang des Letzten an den Eingang des Ersten. Ist allerdings nicht wirklich genau und abhängig von VCC und Temp.
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Atmel Quarz-sharing für 4 µCs
Nimm einen Oszillator oder bau Dir einen. z.B mit einem 74HCU04. fchk
Unsinn?) oder einen Clock-Buffer zwischen den Master-µC und die Slaves schalten. Dafür reicht schon ein 74 HC/AC Gatter. Den dezidierten CLKO Pin braucht man nur, wenn man das Signal eines *internen* Oszillators synchron an alle µC verteilen will. Oder wenn man richtig viel Last treiben will ohne selber
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10 Euro Logikanalyzer
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
> ...und 5 V tolerant ist der doch so auch schon...? Laut Datenblatt ist 74HC245 nur zwischen 0V und Vcc tolerant. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scls131d
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PAL 16V 8 > TIPPAL 16L8-25CN
So ich habe noch mal nachgeschaut wohin die Ausgänge gehen. zb werden mit einem Ausgan 2 74HC245 angesteuert oder 74 HC273 'HC ?? geht das ?
TTL-kompatibel (high = 2,4V). Juppo Nini schrieb im Beitrag #2904153: > zb werden mit einem Ausgan 2 74HC245 angesteuert > oder 74 HC273 Da hat jemand Mist gebaut, die HC haben da nichts zu suchen. Entweder LS oder HCT-Typen einsetzen. Peter
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2-Draht Übertragnung
Anstatt einen zweiten Atmega für 16 Ausgänge zu missbrauchen könnte auch ein 74HC595 das ganze günstiger erledigen.
man. Aber dann brauchste 2 RS485-Strecken (Takt + Daten). Mal die Reichelt-Preise: 2 x MAX485, 2 x 74HC595 -> 3,60€ ATMega8 2,10€
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A2DP Bluetooth Modul China eBay
Vinnn86@gmail.com
CSR8645, derzeit günstig hier zu bekommen: > > http://de.aliexpress.com/item/2-pcs-2015-New-CSR86... > > http://de.aliexpress.com/item/5-pcs-2015-New-CSR86... > > mit passender Software lässt sich da eine Menge "einstellen". Was mich > besonders interessiert, ist der enthaltene DSP-Kern. Im
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Einfach Mischer mit 2N3819
soweit regeln lassen, daß am Ausgang ca. 150mV rauskommen. Der Regelbereich umfasst dann -6 dB bis 74 dB. Das sollte gerade so möglich sein und entspricht einem Dynamikumfan von 80 dB. Steigt das Eingangssignal über 10 mV, könnte mit einem HF-Regler zurückgedreht werden.
supplemental.asp http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf http://www.youtube.com/watch?v=dy4YEf3hHcY PS Bin schon am Simulieren!
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
führen nur 8 Eingänge aus und können daher auch nur 8 Kanäle lesen. Ausserdem ist praktisch immer ein 74HC245 als Schutz/Buffer für den CY7C68013A drinnen, der bei 3.3V eventuell schon ein bisschen zu langsam ist. Richtig sinnvoll ist das wohl nicht, insbesondere da der CY7C68013A 5V tolerante Eingänge
Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 mache. ;) PS: http://misc.ws
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Quadrature Decoder, brauche Hilfe
Testen. Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben. Hier im Forum gibt es eine Schaltung mit 74HC86N und 74HC174N. Auch möglich, nur ist mein Problem, es kommen 2 Ausgänge CLK raus. Welchen soll ich nehmen. Vor allem möchte ich das ganze auch Verstehen. Nicht einfach nur nach anweisung versuchen
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Programmcode aus RAM ausführen
Das ist die einfachste und am schnellsten aufzubauende Variante (du brauchst nur die CPU, ein Latch (74HC573) und ein SRAM). Es gibt einen schönes Monitorprogramm dafür, damit kann man komfortabel Programme über RS232 hochladen, es ist ein Assembler drin, ein Hexeditor, alles was man so braucht: http
kann ich mich nur anschliessen. > Für ein sehr brauchbares System brauchst Du nur > 80C31+74HC573+62256+27C256(programmiert)+MAX232+Kleinteile. > Alles* problemlos zu beschaffen, nicht teuer und bastlerfreundlich > im DIL-Gehäuse. Nee. Kein UV-EPROM mehr. Nimm statt dessen einen EEPROM
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Chip der Graycode in Binär wandelt
nennen könntet, der einen Graycode in einen > entsprechenden "normalen" Binärwert umwandelt. 74HC86 (für bis zu 5 Bit, für 9 Bit brauchst du zwei davon)
Codewandler Gray-Binär mit 74HC86, danach ein R-2R Netzwerk als DA-Wandler. Kostet keine 50Ct und ist schnell aufgebaut. (siehe auch http://www.htw-aalen.de/dti/projekt/Graycode/codeconv/codewandlung.htm) tschuessle Bernhard
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V2.0
wenn ja, wie müsste die Struktur der CSV Datei ausschauen z.B. Pos; Bezeichner; Wert;.... 51; 74HC00; n/a; ... Dann könnte ich meine Excel Tabelle umbauen... bzw im Vorfeld erweiteren und alles in einem Rutsch in EleLa laden... das wäre aus meiner Sicht eine ungemeine Vereinfachung statt sich
sind. - Bauteil mit grober Bezeichnung, z.B. 7400 - Gehäuse/Lager mit der Detail-Bezeichnung, z.B. 74HC00 oder 74LS00 mit den entsprechenden Gehäuse-Varianten Und das ist mit einer einzigen CSV Tabelle schwer hin zu bekommen. (Auch beim Widerstand 470 Ohm > dann die Gehäuse-Variationen) EleLa
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AVR PWM Shift LED Orgel (Wohnzimmerbeleuchtung)
angepeilten 48*0.4m= ca20m Gesamtlänge passt das. Kosten über EBay ca. 4-5€/m Schieberegister: M74 HC595 B1R arbeitet bei 5V mit mehr als 20MHz ansonsten keine Erfahrung mit dem Teil, es hat sich nach Recherche als das günstigste herausgestellt Leistungstreiber: ULN 2003A :: Darlington-Arrays,
gelten meines Wissens nicht für alle Kanäle gleichzeitig. Ansonsten funktioniert der aber prima mit HC595 zusammen.
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MOSFET schnell mit AVR schalten
schalten, 100ns tun es auch denke ich. Er "tut" es aber nicht in 100ns. Dazu wäre ein Strom (dach) von 86mA nötig, den der AVR nicht liefern kann.
MOSFET-Treibern sind schon recht viel, hier muss möglicherweise eine Zwischenstufe rein. Ich würde 7x 74HC04 nehmen. Der erste wird ein 1:6 Verteiler, welcher jeweils pro Ausgang einen weiteren 74HC04 treibt. Dort hängt dann an jedem Ausgang ein MOSFET dran. Siehe hier [[Taktung FPGA/CPLD]] MFG Falk
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Samsung Hochvolt AC LED Erfahrungen?
> Beim Warmweiss kommt > man kaum über 86lm/w (unter 80 lm/w ist realistisch). http://www.cree.com/led-components-and-modules/products/xlamp/discrete-nondirectional/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning
internen Isolation des Kühl-Pads) können die 0,86mm dann schnell mal zu wenig sein. Also möchte ich da noch einen zusätzlichen Sicherheitspuffer haben.
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AVR Atmega8 Auswertung des CNY70 Signals (ADC/Schmitt-Trigger)
halten. Sehr gut eignet sich eine CD. Vielleicht tut sich etwas. Und dann besorgst du dir einen 74HC(T)14. Deiner gehört ins Museum. MfG Spess
mal 3, mal 1, mal 2 Signale > (Interrupts). Wichtig: Hast Du die nicht verwendeten Eingänge des 74HC14 auf Masse gelegt? Ansonsten kann es vorkommen, dass der Chip in Schwingungen gerät. Auch wichtig: Zwischen Vcc und GND des 74HC14 ebenfalls einen Kondensator von 100nF vorsehen! Die nicht verwendeten
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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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Hilfe bei HCMOS Halbaddierer
Jahre) möchte mir zum Zeitvertreib einen Halbaddierer bauen. Ich habe mir nur diese Chips besogt : 74HC08 ( M74HC08B1) 74HC86 ( M74HC86B1) Brauche ich noch weitere Teile (LED als ausgabe , Welche Stromversorgung? , weitere bauteile )? Wie muss ich was verbindeden (Schaltplan wäre praktisch). Viele
verwendet werden, die beim 74HCxx und CD40xx gleich angeschlossen werden.
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Speicheranzeige im ProgrammersNotepad
infrared/rc5.o 1-wire/crc8.o 1-wire/ds18x20.o 1-wire/messung.o 1-wire/onewire.o udp_send/udp_send.o com74hc595.o R_TRIG.o relais.o --output Hexfiles/MEGA644_P.elf -Wl,-Map=Hexfiles/MEGA644_P.map,--cref -lm Creating load file for Flash: Hexfiles/MEGA644_P.hex avr-objcopy -O ihex -R .eeprom Hexfiles/
atmega644p Program: 54382 bytes (83.0% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 3553 bytes (86.7% Full) (.data + .bss + .noinit) Errors: none -------- end -------- [/code]
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Europa gegen China - Stepper Controller Open Source
gewünscht/gefordert) auch Webspace/... zur Verfügung... Master/Bachelor Thesis (ARM-Cortex/AVR/x86 Controller4Steppers, Thermal/Electrical Stress Analysis, ...) willkommen (würde zu meinem in Arbeit befindlichen Phd passen)! Im übrigen will ich noch voraus schicke, dass ich einen _professionellen
, R17, R18, R19, R20 1 10n C-EUC0805 C7 1 74HC14D 74HC14D IC1 1 78L05SMD 78L05SMD IC2 7 100 R-EU_R0805 R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10
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AVR gegen den Rest der Welt
32 Bit Unix-Maschinen gedacht ist, und der Fokus bei der Weiterentwicklung des GCC liegen eher auf x86/x64/ARM/MIPS/PPC. Es kann sein, dass neuere GCC-Versionen größeren Code erzeugen als ältere. Die AVR-Portierung hängt immer hinterher und ist auch nicht in den Hauptzweig integriert. Die verschiedenen
manchmal dünn wird. Aktuelles Beispiel ist eine Grafikkarte mit Mega644, 128K externem RAM und einem 74HC374. Mittlerweile schaffe ich Z-Buffering in Echtzeit und gleichzeitige Ausgabe auf VGA/TV sowie Bedienung der seriellen Schnittstelle mit max. 250Kb/s. Jörg
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Signalpuls vervielfachen
Hardware-Lösung wird bevorzugt. Soll heißen mit Logik Gattern oder aber kleines CPLD. Hab schon überlegt ein 74HC393 zu benutzen mit einem Takt von ungefähr 54 MHz welches sich nach 5 Pulsen wieder zurück setzt, allerdings werden hierbei die fallenden Flanken gezählt. Damit stimmt dann das Ausgangssignal Qa von
Range: 4.75V to 5.25V Das wird allerdings relativ teuer, Pauschale wegen Import aus USA 20€ plus 7,86€