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[gelößt] Suche IC (Bezeichnung) Umwandler von 2 nach 4 Signalen
28 | TWI (SCL) Channel a | 2 27 | TWI (SDA) Channel b | 3 26 | Selector 2 Channel c | 4 25 | Selector 1 Channel d | 5 24 | Channel DP Channel e | 6 23 | Channel r VCC | 7 22 | AVCC GND
Ein 74HC164 ginge auch und dann alle 4 Interrupts eine 1 reinschieben. Dann wäre auch eine Erweiterung auf 8 Digits möglich.
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smd teile reichelt ?
Hallo alle beisammen. brauche hilfe mit beim teilebestellen!? C1 0.1uF 2x C2 33nF C3 27pF C4 27pF 33pf 33pf C5 10uF 4x 100nF 2x D3 1n4148 R1 560 R2 470 R3 27 2x R5 1K5 R6 10K R7 15K R8 2K2 R9 10K R10 470 2x R12 4K7 R13 2K2 R14 470 R15 5K6 R16 10K R17 2K7 U1 FT232 U2 93C46 U3 LM339 U4 74HC32 und so ne ferrit perle für den ftdi ich wär echt dankbar für n bissle hilfe gruss muki
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LCD reagiert nicht
(Über die Leitungen PORTC2,3 ist ein LED-Display angeschlossen, dessen Segmenteingänge über einen 74HC541 Treiber an PORTA angeschlossen ist. Die Leitungen 2,3 werden beim schreiben der Leitungen 0,1 im Code mitgesetzt, um zu sehen, ob die Anzeige flackert. Das tut sie, also scheint der Code zu funktionieren
Das 4x27 LCD von Pollin müsste eigentlich neu sein. Auf dem LCD ist kein Orginal 44780 sondern irgendein Nachbau (z.B. von Samsung), wenn ich mich recht erinnere. Diese Nachbauten sind sehr viel empfindlicher
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120 I/Os an Raspberry Pi
I²C-Expander? Wenn da eh ein ATMega dazwischen ist, kannst Du doch auch ganz billige Schieberegister 74*595 und 74*165 nehmen -- so ein 74HC595 im DIP-Gehäuse kostet beim großen F ab zehn Stück gerade mal 23, und ein 74HC165 27 Eurocent. Also: RasPi <- I²C -> ATMega <-> Schieberegister <-> Relaistreiber
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Layout für MCS51 Experimentierboard
Habe bis jetzt drei Fehler gefunden. Bei IC6 (74HC00) sollen nur die drei Pins 3, 4 und 5 verbunden sein. Durch verschieben des IC habe einen Pin auf die Leitung zwischen den Pins geschoben und das nicht bemerkt. Am schmalen RAM IC2 ist der Pin
ich das mit Minimalsbestückung aufbauen wollte (USB-TTL Dongle).. Habe nun 32k Sram small, die 3x74er IC's, 89S52, 14,7456MHz Quarz+2x22pf bestückt. Diode gebrückt um 74Hc00 mit Strom zu versorgen und SIO Schalter so gebrückt, das Rx+Tx an Max232 Fassung anliegen. 2x100nf Abblock-C's sind ebenfalls
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LED-Cube 3x3x3 - mal ohne Arduino
mir aber nicht ganz wohl - der ATmega328 kann eigentlich eine Menge mehr und ist mit dem Blinken von 27 LEDs eigentlich fürchterlich unterfordert. Also wollte ich eine Lösung, die etwas besser passt. Daher habe ich mir zwei handvoll ATtiny85 bestellt. Zunächst habe ich damit ein Schieberegister 74HC595
. Video davon hier: https://www.youtube.com/watch?v=clOOW0KXI-c ). Blieb noch der LED-Würfel - 27 LEDs, einfacher Multiplex auf insgesamt 12 Leitungen. Eigentlich ganz einfach, zwei Schieberegister mit dem ATtiny85 verheiraten, fertig. Gesagt, getan - das Platinchen zur Ansteuerung ist in den Fotos
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
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32Bit µP od. µC mit 40 Datenregister
Bytes rauszujagen 0,0002ms. Das sollte doch dann synchron genug sein. Ich würde allerdings 4 * 74HC595 dranpappen, dann isses auf mindestens 5ns (= 0,000005ms) synchron. Peter
200ns Die Asynchronität ist dann die Zeit für 3 OUTs (150ns) bzw. 0,00075%. Oder mit den 4 * 74HC595 kann man alle Ausgänge gleichzeitig latchen, die Asynchronität dürfte weit unter 5ns liegen (Laufzeitdifferenz der CMOS-Gatter). Peter
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NanoVNA verschiedene Versionen, F, V2, H?
77500Hz zu legen und nur +/- 100Hz scanst. Das Smithdiagramm zeigt dann nur wilde Sprünge. Mit einem 27MHz Quarz hingegen gelingt es die Quarzlöckchen bei den Resonanzfrequenzen 9MHz und 27MHz, evtl auch weitere, herauszuarbeiten. Will sagen: Schau dir mal die nähere Umgebung des Zackens genauer an!
Ich habe mein SAA-2N jetzt nochmal mit der firmware 20200926 v2.74 "downgegraded", hier das Ergebnis. Der Schlenkerer in S11 ("Haifischflosse") ist weg, dafür ist der 1dB-Sprung wieder da, der schon in der ursprünglichen Version vom 20200617 auftrat! Irgendeine Idee
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Hilfe Ampelsteuerung
ich keinen Mikrocontroller vor den man programmieren müsste, sondern einen NE555 als Taktgeber einen 74HC393 als rücksetzbaren 8 bit Zähler, und ein EPROM als Zuordnung welcher Ausgang bei welcher Zählsekunde aktiv sein soll. Das EPROM muss man zwar auch programmieren,aber braucht dazu keine Programmiersprache
im Sekundentakt an. Led1 0 bis 29 und 50 bis 79 Sekunden. Led2 20 bis 29 Sekunden. Led3 25, 27, 29 Sekunde. Led4 31 bis 49 Sekunden. Oder so.
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Bewertung pt100 Schaltung
eventuell auch nicht. getrennte MUX hätte ich vorgesehen. Wenn ich nach dem Datenblatt von z.B. 74HC4051 gehe, dann kann ein deltaR zwischen den Channels von bis zu 9 Ohm vorliegen. Bei zwei verschiedenen MUX bleibt das natürlich auch nicht aus. Also nochmal die Lösung überdenken...
Über ein Gain von 16 kann ich auf bis zu 256mV am Eingang runter. Für die drei MUX nehme ich den 74HC4051 und zur Ansteuerung den PCA9557 (I/O Expander) von TI KSQ |-------------- AD CH0 R_Ref 100 Ohm Differential Mode Messung |-------------- AD CH1 MUX1 | |-------MUX2--- AD
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Steckkontakt
Micro-Match-Verbinder/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=5214 sieht gut aus. Rastermaß dürfte 1,27 mm sein. Werde mal schauen ob da was passendes bei ist. Danke schön
Könnte noch mal eure Hilfe gebrauchen. ich habe eine Platine auf dem sind 8 (12) LEDs an einem(2) 74HC138 geschaltet. Ich brauche hierzu einen nicht zu komplexen Schaltungsaufbau um alle LEDs glecihzeitig ansteuern zu können ( test Betrieb ob die LEDs OK sind ) Wennn ich das richtig verstehe kann
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Altes EPROM auslesen Intersil 6654A (2xCE) mit Arduino
einfach den Chip direkt anschließen. /CE1 geht an ALE, d.h. das Latch ist schon im Chip, einen extra 74HC573 braucht man nicht. Q7..0 werden mit A7..0 an AD7..0 der AVR angeschlossen. /S geht an /RD des AVR. /CE2 an GND, A8 an A8 Nicht vergessen, das externe Memoryinterface einzuschalten. Falls der
Adress-Latch sind selten. Ich hab die früher oft verwendet, z.B. von ST den M87C257. Man sparte damit den 74LS573 am 80C51. Es gab auch SRAM mit Adreßlatch, z.B. in der DDR den U6516.
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Schaltplan Check
nochmal nachgefragt: die Relais sollen ja über 74H595 Schieberegister geschaltet werden. Wenn jetzt aus irgend einem Grund der WatchDog Aktiv werden muss(CPU-Reset), die Spannung steht aber wie ne eins, - würden die Relais doch ihren Zustand halten
Motoransteuerung_mit_PWM D2 am 7905 ist raus... Bei den Relais ist nicht viel passiert; Ich würde gern die 74hc595 ULN2803 IC´s wegen ihrer Verfügbarkeit nehmen. Gibts ausser "Platz sparen" noch andre Argumente für Einsatz des TPIC6B595? >Insgesamt ist zu befürchten, daß du die Störungen der Relais und PWM
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Rechtecksignal
www.elexs.de/iq1.htm Hier eine Version nur mit Hardware. Ein seriell einstellbarer Taktgenerator (CY27EE16) speist zwei D-Flipflops (74HC74), die zwei um 90 Grad versetzte Rechteckschwingungen ausgeben. Anschließend ein Mischer aus Analogschaltern für einen SDR. Für eine Drehrichtungsänderung reicht
Was ich damit sagen wollte, wenn irgendwo ein Rechteckgenerator rumliegt kann der mit nur einem 74HC74 zum gewünschten 0/90 Grad Oszillator erweitert werden. Mit einem DDS-Synthesizer ließen sich auch hohe Frequenzen fein abgestuft erzeugen, mit allerdings größerem Phasenjitter. Auch einen Arduino
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Lock In Verstärker; Vibrometer
Synchrongleichrichter ansteuert, einer BPV10, einem Vorverstärker (einfacher OPV), einem Synchrongleichrichter (1/3 74HC4053) und einem nachgeschalteten Verstärker/Tiefpassfilter. Aus der Erfahrung würde ich sagen, dass das, was du erreichen willst, damit auch erreichbar ist, wenn deine Ansprüche nicht zu hoch sind.
ansteuert, >einer BPV10, einem Vorverstärker (einfacher OPV), >einem Synchrongleichrichter (1/3 74HC4053) >und einem nachgeschalteten Verstärker/Tiefpassfilter. >Aus der Erfahrung würde ich sagen, dass das, was du erreichen >willst, damit auch erreichbar ist, wenn deine Ansprüche >nicht zu
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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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Schaltschrankzentrale inkl. Leistungsmessung mit Raspberry und Energy Measurement IC
Kanalwechseln undefinierte Zustände herrschen. Passt das so? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1612698794198&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.fr%252F https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/CS5490_F3.pdf
Auf die linke Seite (noch zu Konstruieren) kommen sechs Steckkarte mit je zwei Multiplexern für TX(74CBTLV3251) und RX(74CBTLV3251) und 8x Leistungsmessung(CS5490). Es hat zwar lange gedauert, aber so langsam kann ich selber ein Konzept erkennen. :D https://www.mouser.de/datasheet/2/698/IDT_74CBTLV3251
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My4TH Einplatinen Computer für Selbstbau ; mit Forth
Einplatinencomputer (auf einer Leiterplatte von nur 100 x 100 mm) mit etwa 16 Standard-ICs der 74xx-Serie und einigen Speicherchips. Lediglich das EPROM (ein 27C256 oder ein W27C512) muss programmiert werden. Das Design dieser Schaltung ist kreativ, da sie keinen Prozessor, ALU, PLDs oder andere Intelligenz enthält. Das Herzstück des My4TH-Computers ist ein einzelnes NOR-Gatter in einem 74HC02. Es verfügt über RS232- und I2C-Schnittstellen an Bord sowie eine Reihe frei nutzbarer digitaler Ein- und Ausgänge. Und die komplett online verfügbare Dokumentation rundet das Ganze ab. Ich
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[V] Diverse IC, Controller, Relais, LCD 16x2
staubgeschützt gelagert. Liste der IC: TC511000AZ-70 60 Stk. VB TC511664BZ-10 20 Stk. VB 27C512-15 13 Stk. VB B9418BZ 12 Stk. VB CL-CD2400-10PC-H 12 Stk. VB TN87C51FA 25 Stk. VB 12852A 9 Stk. VB SN74LS240N 60 Stk. VB SN74HC244N
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Hilfe bei Laufschrift
http://www.roboternetz.de/phpBB2/printview.php?t=39524&start=0 Nun habe ich die Matritzen und die 74HC595's vor mir liegen und fange an mich zu fragen, ob ich mich nicht doch mächtig überschätzt habe. Anfangs bin ich blind davon ausgegangen, dass schlichtweg jede LED einzeln angesteuert wird - das
nehmen. Wenn dies läuft, ersetzt Du die die direkte Ansteuerung der Spalten-Transistoren durch die 74HCT595, die dann seriell gefüttert werden. Die LEDs können zum Erreichen grösserer Helligkeit auch mit wesentlich höheren Impulsströmen (siehe Datenblatt der LED) betrieben werden. Das sollte aber
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Wordclock für Audio A/D-Wandler
direkt nach dem CS5381 passen. Falls das mit einem FPGA zu kompliziert ist, muss ich einfach einen 74VHC4040 oder 74VHC74 für asynchrones Reclocking nehmen.
multiplizieren. Und wie geht das ?? > peter-sobisiak@arcor.de Hallo, habe das für 48kHz WC mit einem 74HC7046 und einem GAL gemacht, läuft in einem SRC einwandfrei. Gruß, RN
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Mit welchen ICs arbeitet ihr am liebsten und warum? Gesperrt
aus alten Schrottrechnern gezogen habe. Genauer gesagt ist K555 der Familienname der russischen 74LS Reihe. Der genaue Typ (=Vorname?) steckt in der angehängten Buchstaben- Ziffern-Kombination. Für den 74LS00 wäre das LA3 (kyrillisch: ЛА3). XL
Der 74xx295 hat bei mir einen festen Platz in der Mega32-Peripherie.
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[V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
temperatur.jpg] 005 eprom loeschgerät: 5€ [eprom-loesch.jpg] 006 Widerstandsreihe 1 e24 1% (?) TTL+SMD: 30€ [e27-r-01-1.jpg, e27-r-01-2.jpg] 007 Widerstandsreihe 2 e24 TTL (eher reste, dafür auch kondensatoren) + SMD: 20€ [e27-r-02-2.jpg, e27-r-02-1.jpg] ### ttl [ttl.jpg] 008 2x GAL16V8D Simple Programmable
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€ 015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€ 016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€ 017 1x 20as12hb1 1€ 018 3x 16as12hb1 5€ 019 2x
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Quarzoszi/tester - Fragen
ich würde als inverter erstmal den "standard" versuchen : 74HCU04 , und statt 1k nur mal 100r , is zum testen vmtl besser
Hallo, ja, ggf versuche ich es mal mit dem 74erHC - wenn ich den hab :) Vcc ist schon auf 14,5V, kenne das Problem und steht ja auch im Datenblatt. Aber ich hab auch das Gefühl, dass das Ding dann nicht unwesentlich warm wird :) Hat denn
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[V] Reste again
Negative Regulators 3 x LT3435EFE SSOP H.Voltage 3A, 500kHz Step-Down Switch Converter 5 x LM74CIM-5, SO8 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor 150 x LTT673 SMD TOP-LED gruen 3 x MAX3232ESE SO16 Low Power 1MBd True RS232 Tranceiver 5 x MAX487ECSA SO8 RS-485/RS-422
10 x TPIC6C596PW TSSOP16 Power Logic 8-Bit Shiftreg 30V 100mA 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 50 x NC7S00M5_NL, SOT23-5 Single Gate HC00 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 2 x RTC72423
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Nach 45min ein Relais schalten.
@ Sebastian (Gast) >Nur bräuchte ich 27MOhm bei 100µF... Ich bezweifle daher, dass das ganze >so Funktioniert... richtig. Solche langen Zeiten macht man besser digital. >Zur Verfügung habe ich einen 12V Trafo und ein 12VDC Relais...
Schnellladegeräten drin. Falls der Laden den nicht hat, auch U6046/6047/6049, ICL8250, XR2240, 74HC5555, CD4541 CD4543 CD4536 CD4045 CD4445 CD4451
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Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"
dass mir im Design ein kleiner Schönheitsfehler unterlief: Die 74141 Einer/Zehner Zuordnungen am 74HC595er sind vertauscht angeschlossen und deswegen sind die Einer und Zehner Stellen pro Byte für jedes Röhrenpaar vertauscht. So ist es nicht möglich ohne BCD Nibble-Tausch die 595er direkt von den internen
bringt. Den Zähler könnte man in verschiedensterweise ausführen. mC14569, CD4060 mit Rückstellung, 74HC192... Die zweite Methode würde anstelle der CMOS Zähler einen uC verwenden; z.B. einen Arduino oder ATiny. Ist nur ein Vorschlag. Gruß, Gerhard
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LM339 Anstiegsverhalten
Ueberschreiten von ca. 0.32V input soll der FET durchgeschalten werden, bei Unterschreiten von ca. 0.27V soll der FET wieder deaktiviert werden ( Widerstaende passen evtl. noch nicht ganz, nur so ca. dimensioniert fuer die Simulation ). Diese Spannungswerte sind nur schwer aenderbar, werden durch andere
Overkill fand ich die Schaltung jetzt noch nicht, fuer alle Stufen brauch ich in Summe einen lm339, einen 74hc08 und etwas Huehnerfutter. Ich koennte auch die ganze Schaltung rauswerfen und den Mikrocontroller der ohnehin den Rest steuert die FETs schalten lassen. Nur...ein SW Bug oder einen Breakpoint mal
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Webserver mit PIC18F67J60
maximal 2mA treiben (Ausnahme RA0 und RA1). Nur Port B und C können 25 mA treiben. Siehe Abschnitt 27 des Datenblatts, das Du gelesen haben solltest. fchk
#2076837: > Die LEDs habe ich durch LowCurrent LEDs ersetzt. Dann passen die 2mA. Hänge einen 74HC08 als LED-Treiber dazwischen! Ich habe schon seltsame Geht/Geht_Nicht Effekte mit einer 2mA LED an RG4 gehabt. Diese Ports können überhaupt gar nix ab. fchk
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8 mal 1bit zu einmal 3bit zusammenfassen
Dafür gibt es etwas in der 74er Reihe: 74HC148 und im Datenblatt sieht man die Schaltung dazu. Hätte nicht gedacht, dass man den noch kaufen kann. Aber Mouser hat die am Lager. Sonst einen einfachen MCU.
Michael H. schrieb im Beitrag #7931457: > 74HC148 An Prioritätsdencoder hatte ich auch gedacht, aber die zählen nicht die J. T. schrieb im Beitrag #7930350: > Anzahl der Leitungen, die "an" sind sondern geben nur die höchstwertige Position
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Gehalt für Ingenieure und Techniker 2009
es damit fast besser (Teuerung berücksichtigt) Umsatz 2007 : 105.000 Gewinn 2007 : 85.000 (~ 74k Brutto)
> Autor: kimg (Gast) > > Ausbildung: Dr Ing hc Hallo! seit wann kann man sich zum Ehrendoktor ausbilden lassen?
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G-LCD bei Pollin
Spaltentreiberchips (für 80 Spalten) oben und unten, von denen jeweils einer nicht angeschlossen ist, außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber, hier ist die Richtung aber festgenagelt), einen C324G (vierfach OP), einen SLA6050M (Gate Array), sowie einige SOT23-Krümel. Keine Hintergrundbeleuchtung. ---
Eventuell gehen alle Leitungen unter dem IC weg ? Dann hätte das Display 800x400. > außerdem einen 74HC245 (bidirektionaler Bustreiber Sowas habe ich noch nie auf einem LCD gesehen, vermutlich als Puffer für die Datenleitungen um alle 10 Spaltentreiber damit zu versorgen. > einen C324G (vierfach