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DDS und AD9850
Und was soll das Uebertakten ? Des Uebertakten willens ? Um zu protzen ? Probier doch mal einen 74hc04 zu uebertakten. Leute, die auf's Uebertakten reinfallen merken den Unterschied eh nicht. Und nach 10 minuten ist der chip kaputt. Da lohnt sich die Arbeit nicht. Besser einen anderen verwenden,
hast es immer noch nicht verstanden. Guck dir mal nen "Sinus" von 45 > MHz bei einem AD9850 mit 125 MHz Takt an. Das sieht ungefiltert nur > SCH... aus. Das hat nichts mit DDS zu tun. ALLE Sinuswellen von 45MHz sehen bei 125MHz Abtastung genau SO aus, was ist das Wesen der Abtastung.
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Funktionsgenerator 7706 - Sweep reparieren
Sweep Platine und ggf. auch noch anderen Teilen (z.B. Tasten / Anzeige). So viel kann man aus dem 74HC... Teil der Platine erkennen. Der Pin 10 entspricht dem SPI Takt. Die Frage ist da vor allem ob die Flanken sauber sind, insbesondere die steigende (z.B. für HC595). Das Signal sollte von der CPU
zur µC Geschwindigkeit. Das sind ganze Pulspakete. > 20 Pulse passt > aber nicht zu den 74HC... Schieberegistern: da sollen es eigentlich > immer vielfache von 8 Pulsen sein gut möglich. In diesen Pulspaketen mit dem beschriebenen Abstand stecken ja eine Menge einzelne Pulse. > Ein
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
anderes unter dem "Transparent Modus" versteht denn in den Responsen steht zum Beispiel auch +IPD,74 und das ist nicht schön wenn zu den empfangen Daten solche Daten eingefügt werden vieleicht versteht man daher "Transparenten Mode" in dieser Richtung, dass man das ausschalten kann ;-)...transparent
size 1k bytes: 951.35 KByte/s Tx, 54.08 KByte/s Rx. Packet size 2k bytes: 952.00 KByte/s Tx, 74.84 KByte/s Rx. Packet size 4k bytes: 942.00 KByte/s Tx, 500.84 KByte/s Rx. Packet size 8k bytes: 953.18 KByte/s Tx, 476.05 KByte/s Rx. Packet size 16k bytes: 919.85 KByte/s Tx, 513.23 KByte
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Gerät elektronisch abschalten
Was spricht gegen einen Buffer wie den 74HC244?
Analogswitch http://www.ti.com/lit/sg/slyb125d/slyb125d.pdf http://www.nxp.com/products/logic/analog_switches/ http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1961/SC650 usw.
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JTAG mit FT2232H
Z schalten kann. Ich könnte es auch so machen, dass ich dann quasi zuerst die Signale mit den SN74LVCxxx auf einen anderen Pegel bringe und danach einfach einen 74HC125 schalte, das müsste dann gehn...
dies wieder mit den Standards läuft. Ich fasse nochmal zusammen... Also entweder Lösung mit SN74LVC1T45 + nachgeschaltetem 74HC125 oder: TXB0101 + Inverter
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8051 - Programm und Daten in einem 128kB Chip ohne Overlap
so den Speicherchip und schaltet das Latch transparent. ---------- TLHLL - TAVL = 210ns - 85ns = 125ns ---------- 2. An Port 2 werden A8-A15 ausgegeben, die ja sowieso den ganzen Zyklus gültig sind und gleich bleiben. Gleichzeitig wird an Port 1 A0-A7 ausgegeben. ---------- TAVLL = 85ns ------
einer Verzögerungszeit, mit welcher es nicht mehr funktioniert. Ich verwende bislang einen einfachen 74HC08 mit 14ns Delay, so komme ich auf ca. 40ns Gesamtverzögerung - damit funktioniert es nicht mehr. Ich baue gerade um, auf 74AHC1G08 Einzelgatter mit einem Delay von <4ns, damit wird es dann wieder
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Flash-Speichergröße bestimmen
Ich wuerd einen externen 40bit zaehler bauen. Zb aus 5x 74HC592 oder so, und die an einer Lithium batterie laufenlassen
werde ich da sogar 63 reinschreiben da ich den Timer mit 64MHz betreibe wo es geht), den Timer auf 125 (auch hier: ein Rollover folgt dann von 124 auf null also alle 125 Prescalerzyklen - die Register sind da entsprechend zu initialisieren). Dann löst der Timer alle 125us einen Inetrrupt aus. Brauch
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Adressierbare Transistoren
Adressierung der sequentiellen Adressierung eines Schieberegister vorziehst, dann schau dir mal den 74HC259 an.
gelesen ??? Dann lieber den tpic6b595, denn der TE will ja Leuchten mit 1,5 W bei 12 V ansteuern (=125 mA), das schafft der PCF8574 nicht. Und 8 oder 16 Ausgänge reichen dem TE auch nicht, er will ja ca 100 Leuchten ansteuern. Also muss er die ICs baumartig kaskadieren: viele Leitungen. Aber eigentlich
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Einschwingen von Feuchtigkeitssensor
Ich habe das Gefühl, dass diese Art Oszillatorschaltung eher zum ungepufferten Inverter 74HCU04 gehört, als zum Schmitt-Trigger 74HC14. Fig 15 in http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HCU04.pdf
#3714660: > Ich habe das Gefühl, dass diese Art Oszillatorschaltung eher zum > ungepufferten Inverter 74HCU04 gehört, als zum Schmitt-Trigger 74HC14. > Fig 15 in http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HCU04.pdf Das geht schon: http://www.elektronik-magazin.de/page/digitaler-rc-oszillator-13
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Fragen zum MSP430 und passenderer Peripherie
Platz ist nun wirklich kein argument mehr. mwstui schrieb im Beitrag #3702101: > Multiplexer 2:1 74HC138 / 74HC238 --> 3:8 74HC155 --> 2:4 74HC157 / 74HC158 --> 2:1 Alle bei z.B. Reichelt erhaeltlich, um die 30cent/stueck
Endanwender, keine kritischen OPs und T 0-80°C - Industrie Standard: für Profis, kritische OPs und T -40 - 125°C (oder 120° bin mir grade nicht sicher) - Medical Standard: siehe Industrie + einige zstl. Regeln - Military Standard: Die freude jedes Entwicklers, alles darf teuer sein, alles darf dauern nur
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Viele MCUs via SPI-CS Multiplex ansprechen
HF-Eigenschaften denke ich lieber nicht so genau nach... Ich würde als Kompromiss ein paar Bustreiber (74HC125 o.ä.) mit schalten, und damit etwa 10 Busse á 10 Teilnehmer draus machen. Das sollte die Betriebssicherheit beträchtlich erhöhen.
wird vom verwendeten Controllertyp abhängen. Gut, das ließe sich mit einem Treiberbaustein wie z.B. 'HC125 erledigen, der über eine Portleitung vom Slave anzusteuern ist.
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Schieberegister - max. Kabellänge??
etwa 3m Kabel durchlaufen. Könnte es funktionieren, wenn ich SRCK und RCK jedesmal mit z.B. einem 74HC125 puffere? Oder lieber einen "langsameren" wie den CD4050? Als Kabel würde ich geschirmtes Netzwerkkabel (billig) nehmen und die drei Signale jeweils mit Masse verdrillt durchschicken, das vierte
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments/tpic6c595.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT125.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4050b.pdf Tausend Dank!
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LDC 5V <-- µC --> ADC 3,3V - wie verbinden?
74HCT245 (wichtig mit T) als [[Pegelwandler]] von 3.3V auf 5v. 74HC4050 von 5V auf 3.3V.
Eingänge (also hochohmig) ohne Pullup. Danke für die Info! Max H. schrieb im Beitrag #3683070: > 74HCT245 (wichtig mit T) als Pegelwandler von 3.3V auf 5v. 74HC4050 > von 5V auf 3.3V. 74HCT245 habe ich da, fragt sich nur, ob der wirklich benötigt wird. Habe aber leider keinen 74HC4050. Spricht
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74xx reihe, Eingangspannung ohne VCC
für die Wandlung von 3.3V zu 5V (Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct1g125.pdf)
> > und > > SN74AHCT1G125 für die Wandlung von 3.3V zu 5V (Datenblatt: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct1g125.pdf) Die beiden Typen gehören aber nicht zur "74er" Reihe. Der SN74LVC541A ist Low-Voltage
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BEENDET [T]ausche div. Fachbücher gegen alte RPB-Bände
gegen vernünftig aufgerundetes Maxibrief-Porto. Anfragen bitte per pn. BTW: falls jemand noch HC08/HC11-Datenbücher gebrauchen kann: https://www.mikrocontroller.net/topic/334627
Neu hinzugekommen Pos. 74: http://www.mikrocontroller.net/topic/334411?goto=3664137#3664137
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Wer hat Erfahrungen mit Wiz820io und SD-Karte?
nur die Initialisierung der beiden SPI-Module übernehmen und dann den Takt generieren, nachdem mit 74HC126 o.ä. die MISO/MOSI Leitung an der SD-Karte gekreuzt wurde - oder? Der µC könnte ja trotzdem für die CRC-Prüfung "mitlauschen". Irgendeinen 74HC muss ich für die Levelanpassung ja eh auf die Platine
jetzt, erst Daten schicken und dann Chip select? /CS low --> Daten --> /CS high. > Irgendeinen 74HC muss ich für die > Levelanpassung ja eh auf die Platine bringen. Wozu? Wiz820io und SD-Karte arbeiten mit 3.3V. Dominik V. schrieb im Beitrag #3662361: > die MISO/MOSI Leitung an der > SD-Karte
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SCK mit Transistor schalten
ändern übernimmt er es auf die Flip-Flops... mit mehreren Geräten sind andere SPI geräte wie zb. der 74-595 gemeint oder ähnliches.... Wenn ich nun Daten an zb den 74-595 schicke bekommt der WS2803 auch die Daten und übernimmt diese, da er ja eben kein CE/SE Pin hat...
Vergiss deinen Transistor und mach es richtig. Nimm ein 74HC08 oder 74HC00 oder 74HC125 oder was auch immer und bau dir einen einfachem Multiplexer/Gate für SCK. Fertig. Alles anderes ist Murks.
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Wanderkiste Schöneberg
Dioden 1n 4007, Spannungsregler 7805, IC-Fassungen, DC-DC-Wandler input 10-30v output plus minus 12v 125mA, 10x ne 555, Entlötlitze, Hochlastwiderstände 02.05.2013 Ronny S. (phoenix-0815) 08.05.2013 billx IC- Prüfgerät ELV icp 1020,3 kleine Kühlkörper, 3x 2n 3055 ,3x MJ3000 NPN Transistor TO3 ,30 Kondensatoren
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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Wer verwendet RFM69?
mit dem LD1117V33 runtergeregelt. Die logischen Eingänge des RFM habe ich mit dem 5V-toleranten CD74HC4050 Logikbuffer beschaltet. Den MISO habe ich direkt auf den µC gelegt. Simsalabim: Es läuft. Nun stehe ich nur noch vor einem Problem: Wenn ich die Spannungsversorgung einschalte, senden die
45000LL * 524288LL + RFM_FXOSC / 2) / RFM_FXOSC; break; case 2: case 3: bw = 0x02; // 125 kHz fdev = (90000LL * 524288LL + RFM_FXOSC / 2) / RFM_FXOSC; break; default: bw = 0x09; // 200 kHz fdev = (120000LL * 524288LL + RFM_FXOSC / 2) / RFM_FXOSC; break; }
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi
galvanisch getrennt werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten dafür geeignet sind. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber HiFi Kram ist
> getrennt werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man > kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen > kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten > dafür geeignet sind. Das Projekt heißt TinyTOSLINK und nicht TinySPDIF. ;-)
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Problem mit Logic Analyzer
Gegenrichtung wechselt der Pegel einfach auf LOW, es kommen aber Daten am PC an. Werde mal einfach einen SN74HC125N bestellen und als Pegelwandler an die Datenleitung vom uC hängen. LA | SN74HC125N |
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Meiner Meinung nach reicht dafür dein Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige drin.
Meiner Meinung nach reicht dafür dein > Kenntnisstand nicht aus. Besser ist es, wenn du dir mal den 74HC4060 in > der Form des Datenblattes von _NXP_ ansiehst. Da steht alles wichtige > drin. > Wahrhaftig. Mein Kenntnisstand scheint genau wie die AppNote von 1984 bzw. 1996 zu sein. So etwas gibt
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ATtiny 84 Hilfe mit Quarzoszillator
HV-Programmer hast. Du könntest einen fertige Quarzoszillator kaufen oder eine Pierce-Schaltung mit einen 74HC aufbauen.
aufdröseln? Bei mir ergibt 2 * 7S schon 14 Pins oder gemultiplext 8 Pins. Man könnte aber einen 74HC595 je Digit nehmen, dann sinds nur 3 Pins.
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein Laut dem Datenblatt hätte ich
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I2S Clock zwischen mehreren Platinen
die Signale auffrischt und neu sendet. Da I2S nur 3 Signale hat, reichen je 2 Interter in Reihe, der 74HC04 ist dein Freund. Siehe Anhang. Die Serienwiderstände am Ausgang sind wieder ein Serienterminierung, damit kann man wieder relativ lange Kabel ohne Stress treiben. Bei relativ kurzen Kabel unter 10cm
ich die 4 Leitungen an einem chip verarbeiten könnte? Nimm einen nichtinvertierenden Treiber ala 74HC125 oder 74AHC125, der hat 4 Gatter. Die Enable-Eingänge auf LOW legen.
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ILI9341 langsam Verbesserungsvorschläge?
#5221819: > Könntest Du mir für dein 244er noch eine Bezugsquelle nennen? https://www.ebay.de/itm/10x-74LVT244APW-74LVT244-3-3-V-octal-buffer-line-driver-Leitungstreiber-SMD-SO20/381981128284?hash=item58efd9765c:g:Bt0AAOSw4A5YsXLf Es darf auch ein 74LVT245 sein. Oder mehrere 74LVT1G125. Aber die Sache
Auf jeden Fall wertvolle Tips. Ich werde in den kommenden Tagen dann mal einen Versuch mit dem 74HC4050 machen und berichten.
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
Materialkosten ca. 2€, die Spitzen und Aufnahme gibt es bei TME in verschiedenen Größen (IT100- & IT125-)
einem 24-Bit-Zähler zusammengelötet - komplett mit Rücksetz-Taster. Laut Datenblatt vertragen die 74HC4040 etwa 20MHz aber ich bin mir da nicht so sicher. Auch sind die 24 Bit Zähltiefe etwas viel - bei wenigen MHz blinkt die letzte LED recht langsam :-) Auf Hartpapier-Lochrasterplatine ... die
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten durchreichen können. Wichtig ist nur, es so zu layouten, dass die Chips nicht mit den Kästchenrahmen kollidieren und nicht hässlich durch das Plexiglas durchscheinen
Bewegungserkennung gegeben und die Platinen sind kaskadierbar als Daisy > Chain, weil eben sowohl der 74HC165 als auch der TLC5940 die Daten > durchreichen können. Wie oben beschrieben habe ich den Sensor getestet. Ist wirklich ein einwandfreier Sensor mit integriertem Filtering etc. Nur für 2,50 bekommen
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RS232 elektronisch RX/TX tauschen
tauscht. Du hast als UART Signale auf 5V Basis. Das sit kein RS232, denn das hat +/-12V. >In der 74er Reihe habe ich leider nichts passendes gefunden. Wäre die >74er Reihe überhaupt für die Signale geeignet? Sicher. Man braucht einen Multiplexer und Tristatetreiber ala 74HC125. Siehe [[74xx]].
Brunner schrieb im Beitrag #3544271: > Sicher. Man braucht einen Multiplexer und Tristatetreiber ala 74HC125. > Siehe 74xx. Guck ich mir nachher mal an. Sieht aber erstmal ganz gut aus und geht in die Richtung, was ich mir vorstelle! :)
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[V]erschenke 74'er-Logik-IC's
mit diversen TTL-Stangen gefunden. Anbei sind diverse Mengen folgender Typen: HCT374 ALS08 HC240 HCT245 HC534 HC14 HC74 HC244 HC138 HC04 F32 HC125 HCT373 HCT374 HC00 ALS74 HC107 F157 LS32 (DL032D) LS20 (DL020D) LS74 (DL074D) P8286 Bustreiber Als kleines Bonbon (**hust**)
Die 74HCxx hätte ich auch gerne. Zahle auch gerne was dafür!
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Bit Angle Modulation Arduino
Instruktionen (LDI, OUT), die jeweils einen Zyklus benötigen. Die ganze Anweisung braucht also (bei 16MHz) nur 125ns. Im Vergleich zu den digitalWrite-Funktionsaufrufen und dem ganzen Gedöns dort ist das mehr als 100x (!) schneller. HTH. LG, Sebastian
Man kann die BCM vorzugsweise über Schieberegister machen (74HC595). Dabei lädt ein PWM-Ausgang exakt auf den CPU-Zyklus genau das Ausgangsregister und im Interrupthandler lädt man dann das Schieberegister. Mit der UART als SPI kannst Du 2 Register ohne Wartezeit
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3,3V Hardware betreiben an 5V Arduino
#3530988: > Gibt genug von denen die 5V Tolerante > Eingänge haben, aber 3V3 Speisung z.B. den 74HC4050
externen Hardware verbinden? Für CMOS-ICs (Schaltschwelle bei 1/2 VDD) gilt allgemein: 3.3V -> 5V: 74HCT* oder 74AHCT*, mit 5V versorgt 5V -> 3.3V: 74LVC* oder 74AHC*, mit 3.3V versorgt Eventuell hat Dein 5V-IC eine TTL-kompatible Schaltschwelle, dann kannst Du direkt Dein 3.3V Signal auf den Pin
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FET-Audion Bastelei
alles täuscht, war es: Rs = 1 / Steilheit Beim J310 (der ist recht niederohmig): Rs = 1V/8mA = 125 Ohm Beim BF245 ca.: Rs = 1V/4mA = 250 Ohm Nachtrag: Leider hatte ich übersehen, daß da Emitterschaltung steht.
Einstellung des Endstufen-Arbeitspunktes notwendig. In der Schaltung wird ein TTL-Baustein (z.B. ein 74HC00) mit 6 Volt betrieben, das ist zulässig. Ein Emitterfolger liefert den Basisstrom für die Endstufe. Die in der Drossel L2 gespeicherte Energie reicht aus, um die Endstufe schnell abzuschalten. Die
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ADC AD7794 steigt nach einiger Zeit aus - woran kann es liegen?
probehalber in die Datenleitungen einen 100R eingeschleift, brachte aber nichts. Weiterhin habe ich einen 74HC565 als Buffer sowohl an die ADC-Karte, wie auch an die uC-Karte gepackt. Aber dennoch Fehler nach einer gewissen Zeit. Womit es jetzt erstmal zu 99,99% stabil läuft, ist die Verringerung des SPI-Taktes
HansWurscht schrieb im Beitrag #3510265: > 74HC565 74HC365, sorry
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Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
und lässt sich (so meine Erfahrung) gut fädeln. Obwohl ich am Datenbus noch 2 Static RAMs, ein paar HC245 und den TMS320 hängen habe, gibts da keinerlei Aussetzer und so. Der TMS320 ist auch PLCC68, da war das ein Aufwasch :-) > Wenn das von den ISA-Karten (find ich vl noch im Restelager) auch DIL
machen: (muss aus dem Gedächniss herleiten...8086-Dauerbaustelle lässt grüßen) ATMega1240P 4x 74HC573 - Adresslatch 2x 74HC245 - Bus Tranceiver 8x AS6C4008 - SRAM 512kB (8Bit Daten / 20 Bit Adressbus) (=4MB) +TTL Hühnerfutter für CS An PortA und PortC kommen die 2x2 Adresslatch und die Tranceiver
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SD-Karte wird nicht erkannt NetIO
Hallo, ich habe jetzt den Pegelwander 74HC125 integriert und folgendermaßen angeschlossen (s. Anhang) Ist das richtig so gemacht?
Du mußt /Gn auf GND legen damit Puffer Nr. n durchschaltet. Allerdings ist der 74HC125 eher schlecht als Pegelwandler von 5V -> 3.3V geeignet, weil er interne Schutzdioden hat.
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parasitäres Glimmen beim LED-Muxing. Transistoren? Einstreuungen?
LED einbricht und wie langsam die Spannung übers Gate wieder ansteigt. Als "Mosfettreiber" hält ein 74HC245 her.
ein 74HC245 her. Da stimmt was nicht. Auch ein 74HC245 braucht keine 2-3us, um 125nC umzuladen. http://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519469 Oder vielleicht doch?