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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung Entwicklung V3.0
eine Liste in der Form "Menge;Barcode;Name" aus, wobei Barcode die Form "C 100n 50V C0603" oder "IC 74HC123 SO16" hat (mit Prefix, Wert und Gehäuse ist meiner Meinung jedes Bauteil genau indentifiziert). Dies habe ich dann bei Barcode in EleLa so eingetragen und das Barcodefeld wäre dann meine Verbindungstelle
file: C:\EleLa\EleLa.ini 22:15:03 Parameter [DB] Protocol=mysql-5 22:15:03 Parameter [DB] HostName=homeserver 22:15:03 Parameter [DB] Port=3306 22:15:03 Parameter [DB] Database=elela 22:15:03 Parameter [DB] User=elela 22:15:03 Parameter
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DAB+ Modul KeyStone 8650
/JPEG_File_Interchange_Format [c] ## 00313,006 received MOT packet; 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 05 05 04 05 07 0B 07 07 06 06 07 0E ................ 0A 0A 08 0B 10 0E 11 11 10 0E 10 0F 12 14 1A 16 ................ 12 13 18 13 0F 10 16 1F 17 18 1B 1B 1D
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analoge Orgel reparieren
man den Hauptoszillator mit 12 x AVRs mit DDS-Sinus-Erzeugung aufbauen. Für den HF-Takt ginge ein 74HC4046 mit, sagen wir mal, 10MHz Mittenfrequenz, den man dann +/- eine Oktave verstimmen könnte. Die Krönung wäre natürlich, jeden Sinus einzeln per AVR-DDS zu erzeugen: 60 Stück für fünf Oktaven
abgeleitet werden und dem eigentlichen Oszillator als Regelgröße zugeführt werden. Der Wersi DT 74 Generator verwendet als Hauptoszillator einen LC Oszillator mit einer MV 1401 Kapazitätsdiode ( 500 pF !! ) wie sie seinerzeit in AM Empfängern üblich war.
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74HC138 Adressen
> Die Adressen müssten demnach vom 74HC138 "vorgegeben" sein Da ist überhaupt nichts vorgegeben. Da stellt man sich erst mal ganz dumm und fragt sich: Wenn man die Beschreibung des 138 hernimmt, welse Pegel müssen die (im Datenblatt
... ..ist echt interessant das Thema -- dachte ich mir als erstes nicht... das ich jetzt mit dem 74HC138 so "liebäugle" ;-))) .. der DOC ist jetzt schon mal Nebensache.... ;-))))) Gruss Rudi ;-)
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Triac für Rolladensteuerung gegenseitig verriegeln
Also ein 74HC86 zum Beispiel. Von der Funktionstabelle her klappt das. Gibt es auch eine Möglichkeit ohne dieses XOR? Leider schaltet das ULN2803 nur nach Masse, ansonsten ist der Eingang glaube ich offen. Hatte
Ich habe selbst eine Rolladensteuerung mit 16 Ausgängen gebaut, über zwei 74HC595 werden 16 MOC3043 und damit dann BTA08-600CW Triacs angesteuert. Zusätzlich ist pro Motor noch ein Varistor eingebaut. Läuft fehlerfrei seit der Installation vor 7 Monaten. Verriegelung mache
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
2 * L297 7 * Drossel 1mH 10 * SMD Ferrit 100uH / 120 mA 20 * 220pF SMD 2 * MAX232 SO16 4 * TMP03 Temp. Sensor SO8 3 * LM3100 4 * 74HC161 Reingelegt: 25 * TL431C und LM431 50 * 78L05 1 * Platine für 68HC11-Emulator (Zum Buch von Michael Rose 1994) 15 * Quarz 12MHz HC49low 10 * Keramikresonator
10x 220pF 10x 47nF 5x MAX660 1x 16LF877 Rein: 20x LP2954IS 20x Taster 3x MPX10DP 9x 74HC04 10x 74HC74 10x 74HC08 10x 74HC32 1x Platinensatz für Componententester
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Polyphone Töne erzeugen
https://engineering.purdue.edu/ece477/Webs/F07-Grp02/Documents/Parts/Datasheets/bu8793kn_spec_01-29-03.pdf
hat 4x8 IOs, 30 für die Eigänge, einer für den [[PWM]]-Audioausgang, fertig. Alternativ nimmt man 4x 74HC165 Schieberegister, um die Eingänge einzulesen.
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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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Faktensammlung Buderus EMS
Das hier bekomme ich (kaum Änderungen und fast immer das Gleiche): 04 00 07 01 00 25 C0 01 10 03 F5 02 04 00 07 01 00 25 C0 01 10 03 F5 02 04 00 07 01 00 25 C0 01 10 03 F5 02 04 00 07 01 00 25 C0 01 10 03 F5 02 00 00 65 09 14 28 02 2A 10 03 6B 02 04 00 07 01 00 25 C0 01 10 03 F5 02 04 00 07 01 00 25 C0 01 10 03 F5 02 04 00 07 01 00 25 C0 01 10 03 F5 02 04 00 07 01 00 25 C0 01 10 03 F5 Was mache ich falsch? Danke, Daniel
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welchen Microcontroller? - 8x8x8 LED-Cube
Prinzipell ok, aber die IRLML6402 können direkt an den uC, spart 24 Bauteile, und wenn man statt 74HC595 den TLC5917 verwendet, spart man sich 196 weitere Bauteile.
all floors ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, 0xFC, 0); ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, 0x03, 0); delay(0xDF); // load the storage registers from the shift registers ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, STCP, STCP); ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, STCP, 0); // turn
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[T]ausche diverse Atmel Controller und ein ATmega128 Development Board und diverse Phytec Boards
Analog Development Board. Oder ein kleines Altera Dev Board. Oder ich könnte z.B. einen MS5611-01BA03,74HC4051BQ, DM3BT-DSF-PEJS, M25P32-VMW6TG, SHT21, EM-411 GPS gebrauchen. Oder ein GLCD (gerne mit Touch), EEPROM Brenner der mit USB oder USB-> Seriell Wandler läuft (auch selbstgebaute sofern funktionstüchtig
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UV-Laserdrucker
mir da auf die Sprünge helfen? Datenblatt: http://documentation.renesas.com/doc/products/assp/rej03f0028_m63151fp.pdf Seite 9 ist die PWM-Steuerung beschrieben. Danke Ronny
Übersetzungen für entsprechende Ungenauigkeiten. Die Elektronik besteht bis dato aus zwei l293d, einem 74hc04 und einem Atmega8. Testweise könnte ich die Geschwindigkeit des Schlittens schon auf 650 us pro Halbschritt bringen. Das war bei 12 Volt, das Spendergerät des Motors liefert 42 V, also sollte ich
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80 unabhängige Dezimalausgänge - Realisierung?
Ich werfe mal den 74HC595 via SPI in den Raum... 10 Stück a 8 Ausgänge = 80 Ports + Ansteuerung über Transistor. Mirko
Hallo zusammen, Danke schonmal für die Antworten. =D den 74HC595 Schau ich mir mal an, danke! Mit Dezimalausgängen war einfach gemeint das ich 80 voneinander unabhängige Ausgänge brauche, natürlich sollen auch mehrere gleichzeitig geschaltet werden können
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einfache Z80 Schaltung
Hallo Ich haette noch ein kleines Testprogramm: 1900 C3 03 19 76 C9 .. .. Grins Gruss Asko.
sollte ja nur ein Demo-Einzelstück werden. Mit dem 8085, Speicher 32k ROM und RAM, Adreßmultiplexer 74HC573, Chipselektor 74HC138, I/O 8255, Timer 8253, war das Board Europakartenformat aber auch schon proppenvoll. Die Arbeit Handverdrahtung ungefähr 5 Tage 20-30 Stunden locker ohne Streß mit Luft
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Raspberry -> Nrf -> Arduino Board -> LEDs). Viele Grüße, Erlan [1] http://www.ebay.com/itm/JY-MCU-HC-06-V1-03-Bluetooth-Transeiver-RF-Module-Wireless-Serial-4p-Port-line- [2] http://dx.com/p/jy-mcu-arduino-bluetooth-wireless-serial-port-module-104299
Ok, danke. Schmitt Trigger hab ich da. 74HCT244 hab ich da. 74HC04 hab ich. Also damit liesse sich schon was anfangen. Der 74HCT244 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/145505-da-01-en-74HCT240_241_244.pdf kann
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2 ICs 74HCT595 an MEGA8
define shiftpd3 PD3 // Schiebetakt #define datapd0 PD0 // Datenausgang volatile uint8_t muster= 0x03; void HC595Init() { DDRB=0x3f; PORTB=0x3f; DDRC=0x3f; PORTC=0xff; DDRD=0xfb; //Ausgang für Shift-PD1, Store-PD3 Data-D0 PORTD=0xfb; } //####################################################################### int main (void) { HC595Init(); // 2 ICs 74HCT595 sind am MEGA8 angeschlossen, Datenausgang von IC1 geht direkt an den Dateneingang von IC2 // ************** nur zu Demozwecken vor der while-Schleife ***********
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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
Beitrag #3480485: > Wie jetzt, was ist denn nun da eingebaut? Ich dachte die hätten die > MX-FS-03V und MX-05V, wie von dir gepostet. Die PT2262/PT2272 sind doch > nicht das gleiche? MX-FS-03V ist der 433MHz Funk-Sender und PT2262 der Encoder für die manuelle Fernbedienung. Der PT2262 ist universell
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Eigene CPU: Architektur?
ich doch einfach D-FlipFlops (wie 74HC377) nehmen und diese dann einfach bei L->H Taktflanke der Clock setzen wenn im Takt davor die Zuleitungen gesetzt wurden, oder? Weil das Lesen aus dem RAM und die Berechnungen der ALU usw. dauern
Mit 2x 74HC670 beispielsweise an Stelle entweder des A- oder des B-Registers lassen sich dort mit geringstem Aufwand 4 Register realisieren. Was wohl ein paar Probleme lösen könnte, denn dann gibts immerhin ein
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Cadence PSPICE aus .subckt Schaltplan generieren
du was DW und DL machen bzw. wie man die in LTspice nachmodellieren kann? Brauch man z.B. für die 74HC-Lib von NXP!
auch deaktivieren für Konvergenz. DW und DL tauchen in einem File von Jim Thompson für Motorola 74HCU04 auf. Er benutzt PSPICE. Habs angehangen.
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LED Cube - AVR Entwicklungsboard
Continuous • Forward Current : 30mA • Max Peak Forward Current : 75mA • Reverse Voltage : 5~6V Daten 74HC 574: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VCC Supply Voltage -0.5 to +7 V VI DC Input Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V VO DC Output Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V IIK DC Input
Begrenzender Faktor sind die max 35mA Sink Current des 74HC540. Bei ~3,5V an der LED und ~0,5V am 74HC540 Ausgang, bleiben 1V für den Wiederstand. Bei sicheren 30mA sind das 1V/0,03A=33Ohm.
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Kurzschlusstrom bei CMOS-Inverter
Kurzschlussstroms beim Umschalten eines CMOS-Inverters ( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Inverter1.svg ) nicht so ganz klar. Der Kurzschlussstrom soll auftreten, da bei einem Umschaltvorgang kurzzeitig beide Transistoren leiten. Bisher habe ich das so verstanden, dass der N-MOS-Transistor
langsamer das Eingangssignal sich ändert. Da die Schwellspannung der MOSFETs beispielsweise eines 74HC Gatters unabhängig von der Versorgungsspannung ist, ist der so entstehende Querstrom im Zwischenbereich massiv abhängig davon. Bei maximal zulässiger Versorgungsspannung von 6V sind die MOSFETs im
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8bit-Computing mit FPGA
CON INFO -3:ADD..2:SUB..1:MUL..0:DIV..else:END MASK -3210:....OPA:...........OPB: *AUT AA. /03 BB. /01 SELECT /00 *BEGN *L.JP 1INPUTN /d1 AA. 1INPUTN /e0 BB. 1LFEED *CASE /03 SELECT 1 oGET AA. oADD BB. oSTO AA. *NEXT /02 1 oGET AA. oSUB BB. oSTO AA. *NEXT /01 1
Abkürzung von Compare steht, […] Das ist üblich: Es fallen mir spontan Z80 (und Derivate), STM8, HC08/S08, 6502 ein, bei denen "cp" mnemonic für "compare" ist.
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UART umschaten so Möglich?
hei, nimms leicht, einmal HC03 und Widerstände und einmal HC04 besser noch HC14 schönen abend edit: besser ICs
Nimm nen 74HC257.
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Suche Bauteil: 4 Schalter mit 2 uC-Pins abfragen
@Eumel Zum Anschluss eines Schieberegisters (z.B.: HC166) benötigt er aber auch drei Pins.
Also nen 74hc165 oder ähnliches? Ich habe halt drei Taster, keinen mehr und keinen weniger. Ein 8-Bit-Schieberegister wäre da eigentlich oversized. Außerdem...komme ich bei der Ansteuerung des Schieberegisters mit
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Datenbus 8051 Problem, Terminierung?
Dannegger schrieb im Beitrag #3110023: > Schmeiß mal die standard TTL raus und ersetze sie durch CMOS (74HCxx). > Die 8051 können nur eine TTL-Last (1,6mA), da wirds eng mit den alten > Stromfressern. Es ist genau umgekehrt: was mit TTL und LS noch funktioniert hat, hört bei gleichem Aufbau mit HC
Meine Erfahrungen sind genau andersrum. TTL schalten bei ~1,4V, LS schon bei 0,9 .. 1,1V, HC aber erst bei 2,5V. Die LS sind am störempfindlichsten, die HC dagehen kaum zu stören.