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QTouch von Atmel Sensitivität
mit Analogschaltern oder Analogmultiplexern wie dem hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf dann bräuchtest Du nur einen einzigen Samplekondensator und würdest einfach die Touchflächen umschalten.
LZW-Patent des Unternehmens Unisys ist am 7. Juli 2004 in Kanada ausgelaufen, jedoch hielt auch IBM bis zum 11. August 2006 ein Patent für die gleiche Technologie." Quelle: Wikipedia.org Also einfach abwarten bis es ausläuft ;)
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AVR für wenig Geld im LAN
PORTB0 (ein-Impuls) und B2 (aus-Impuls) - es wird nur (bisher) 1 Dose angesteuert - es wird mit 74HCT4066 sozusagen der Tatsendruck simuliert -> http://forum.mikrokopter.de/topic-395.html - Achtung: Nur mit LCD an PORTC (nicht PORTD!!!) Viel Spaß, RoBue
sind: Ich habe eine Erweiterung für Handsender konstruiert, die den Tastendruck erzeugt (mittels 74HCT4066-Bausteinen) und wie "normale" Relais an PORTC (AVR-NET-IO) angesteuert werden können. Es erfordert zwar einen Eingriff in die Handsender (Kabel an Schalterkontakte anlöten), funktioniert dafür
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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
schon ewig lange nichts mehr mit TTL gemacht habe, welche CMOS Familie würdet ihr vorschlagen HC, HCT...?
aufgeklebt und hängt auf der Unterseite... Gefunden in einem Walther Funkenerosionsdrucker von 1973/74.
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Wie viele Schrittmotoren kann ich über einen ESP32 ansteuern?
pro Umdrehung sind falsch). Mit dem mehrstufigen Getriebe hat der Motor 64*((22*26*31*32)/(9*9*10*11)) Halb-Schritte. Das ergibt dann 1650688/405 = 4075.77 Schritte oder gerundet: const int stepsPerRevolution = 4076; // NOT 4096 half-steps... Eine parallele Ansteuerung mit 6x4 Leitungen wäre
S3 möglich, der hat mehr Pins. Oder über I2C-Portexpander (3x PCF8574) oder über 3 Schieberegister 74HCT595 (Arduino-Funktion ShiftOut). Alternativ könnte man auch einen L297 pro Motor-Treiber verwenden, der hat dann am Eingang wieder die Steuerung über Step/Dir - aber das ist bei dem Motor mit Kanonen
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miniLa Software
Hallo Wigbert, hab dir meine email Asdresse gesendet zwecks des KK. So ist es. Einzelpreis 11,95 € zzgl. Merkelsteuer. Ciao
jetzt habe ich doch noch eine Frage zu den Tastköpfen. Michael hat mir den Link für das Datenblatt des 74LVC244 gepostet. In der PDF Datei des Schaltbildes der Tastköpfe ist aber ein 74AC244 eingezeichnet. ich hab mir die 74AC244 besorgt. Kann ich die auch nehmen? Ciao
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STM32F4xx: Kann mal jemand die SPI testen?
geschrieben steht? Und völlig egal bei welchem SPI Gerät, es ist immer das gleiche. Ich kann da ein 74HCT165 Serial-Shift-Input dran setzten oder wie hier ein NRF24L01+. Das DR liefert 0x00. Und der Code steht oben auch schon. Wer den verwendet haut sich Bugs rein. Code um Steuerpins gekürzt. Baudrate
spi->DR = *buffer_tx++; 080001a6: ldrb.w r2, [r0], #1 080001aa: str r2, [r4, #12] 74 while((spi->SR & SPI_SR_TXE) == 0) ; 080001ac: ldr r2, [r4, #8] 080001ae: lsls r2, r2, #30 080001b0: bpl.n 0x80001ac <trx+36> 75 while((spi->SR & SPI_SR_RXNE)
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APA102-2020 Multiplexen
dem Bild ist es hoffentlich verständlich dargestellt. Die MosFET an den Zeileneingängen (z.B.: Q11) könnte ich wahrscheinlich auch weg lassen. Danke
über einen 1 aus 16 Multiplexer analog switch https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4067.pdf welche Kette dann den Clock bekommt für die Daten bestimmst du -> 6 Ports
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Bluetoothmodul BTM-222
ist. klarerweise ist auch das modul nicht direkt mit der RS232 verbunden, sondern in dem fall ein 74HCT14 dazwischen (auch auf der PCB). das datenblatt hab ich mir angesehen. ich verwende auch die default einstellungen für die RS232 kommunikation trotzdem klapts nicht so ganz.
die Variante aus der Robotrack Sammelbestellung, d.h. BTM mit LM1117 für die Spannungsversorgung und 74HCT14 als Pegelwandler an den Ausgängen, Spannungsteiler an den Eingängen, da meine restliche Schaltung mit 5V arbeitet. Nun brauche ich für meinen Anwendungsfall den CTS-Eingang des BTM222 für eine
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STM32F3 MAX7219 SPI
#define OP_DIGIT7 8 #define OP_DECODEMODE 9 #define OP_INTENSITY 10 #define OP_SCANLIMIT 11 #define OP_SHUTDOWN 12 #define OP_DISPLAYTEST 15 void SPISend(uint8_t addr, uint8_t data) { cs_set() ; SPI_I2S_SendData16(SPI3, (((uint16_t) addr << 8) + data)); cs_reset() ;
vorgegebene > Spannung und schaust, was passiert? Weil ich die nicht auf dem Lochraster habe? Und einen 74HCT04 dazubauen ginge noch aber vorher Klarheit schaffen.
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Logic Analyzer bauen
DAC, 1 Spg.regler ggf., 1 Port-IC (USB kann den LA mit versorgen), 4 Quad-Comperatoren oder 2x 74AHC245 oder 3x 74ACT14, 1 Quarzoszillator um bei den aktiven zu bleiben?? Imo hat man mit wenigen BE das Maximum erreicht (PCB ist eine andere Sache). Würdest Du sagen, SMD ist scheisse zu löten
(?) + 74LVC425 + FT2232 + EEPROM im Gespräch, aber noch immer nicht konkret ausgegoren bzw. Aufbau-/Nachbaufertig. Viele Grüße Olaf
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Kompakte Lösung zum 5A schalten mit 3.3V
aus, ist aber NICHT bei 3,3V U_GS spezifiziert! Also brauchst du einen minimalen Treiber für 5V. Ein 74HCT1G04 oder ähnliches sollte reichen.
fachkundigen besseren > Bauteil-Vorschlag. Was willst Du von jemandem erwarten der durschnittlich 11-12 Beiträge pro Tag zu mehr oder weniger den selben Themen schreibt. Da wird man zum rechthaberischen Grantscherben. BTDT (in einem anderen Bereich) und auch wenn es nicht akzeptabel ist - ich kann
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6502 Emulation auf AVR ?
einzubauen, wird wohl noch etwas tricky werden ..... Auf dem Bild mal der Schnellaufbau: ATMega8515, 74HCT573, 62256-70, 6581. Unten MAX3232 für die Debug-Ausgaben. Stromversorgung 12V Schaltnetzteil (saut in den SID rein), 7805 für die 5V. Ram ist nur für die 6510-Emu nötig, wer also nur mit dem
beschreiben kann. Die sieht so aus: static uint8_t sound[] PROGMEM ={ // voice1 4,0x11, // set waveform 5,0xBB, // attack/decay 6,0xAD, // sustain/release // voice2 11,0x11,// set waveform 12,0xCB, // attack/decay 13,0xAD, // sustain/release
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VGA-Ausgabe in Elektronikprojekt einbauen
sind schon 96k RAM eingebaut. Hinter die Datenleitungen dann DACs, in die HSYNC und VSYNC Leitungen 74HCT-Gatter für 5V-Pegel, und das wars. Alternativ zB: http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/lpc-cortex-m-mcus/lpc-cortex-m3/lpc1700-cortex-m3/scalable-mainstream
ein externer LCD-Controller, zB: http://vdc.epson.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=11&Itemid= Oder Du verwendest NICHT VGA, sondern ein LCD zB mit ILI9341 Controller. fchk
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KTY81-121 KTY81-122 Temperatursensor / Thermometer LED 0,5°C Auflösung Assembler ATmega8
nicht ausreichen wird. Ich hatte diese hier... http://www.reichelt.de/Siebensegment-Anzeigen/SA-08-11-RT/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A51;GROUPID=3002;ARTICLE=31575;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=11ToTNT38AAAIAAHHeYS80bf86e2168ca6570219ca42415425daf ...für einen Wecker mit ATtiny2313 verwendet
kompatiblem Gerät. Das besteht nur aus einem Parallelportstecker und vorzugsweise einem Pufferregister 74HCT244. Ganz Harte benötigen dazu nur 4 Widerstände. ;-) Dieses Forum, Lob mit 3 Sternen, hat im Hauptmenü einen super ausgestalteten Tutorial-Bereich zu eigentlich jeder Frage. Da findest Du alle
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Differenzen auswerten: Geht das eleganter?
8 #define HC595_LED_25 9 #define HC595_LED_30 10 #define HC595_LED_35 11 /* Zustand der Aussen-Temperatur LED am 74HCT595 Nr.2 */ led_status_t atemp_led[12] = {OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,OFF}; [/c] [c] if (W->Ext_Temperature < -10.5)
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HF Transistoren testen, Fakes erkennen
einfach gutmütiger. Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende Bustreiber wie 74HCT240. Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Der benötigt aber je nach Frequenz mind. 12V Uds und eine ordentliche Drain-Spule! http://www.normanfield.com/diary72.htm Außerdem
Bereich. > Für kleine Leistungen nehme ich mittlerweile gerne invertierende > Bustreiber wie 74HCT240. Das ist aber kaum die Liga, um die es hier geht. > Sollen es ein paar Watt sein, kommt ein IRF510 hintendran. Ist ein nettes Experiment, aber bei deren Gatekapazitäten eben auch keine
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5V mosfet mit 3,3V gpio pin steuern
aber in manchen Datenblättern ist das auch als Kurve abzulesen. In diesem Datenblatt ist das Fig.11 und da wird der niedrigste Wert (4A) bei ca. 2,2V, mit 0,050 Ohm angegeben. In Fig.4 kann man dann den "Faktor" lesen, wie der Rds(on) sich bei Änderung der Temperatur verhält. Wenn sich die Temperatur
beschäftigt ihren Kopf hochzuhalten, vor allem ihr Näschen. Entweder integrierter Pegelwandler durch 74HCT1G08 (high schaltet den MOSFET durch) [pre] +5V geschaltet | | uC --|>--|I MOSFET | |S GND GND [/pre] oder mit diskreten Bauteilen wenn es nicht invertieren soll
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Kostal PV-Wechselrichter wacht nicht von selbst auf
können noch Kondensatoren geladen sein. Bei den Picos scheint wohl ab und an auch ein Logik-IC (74HCT04) Probleme zu machen: https://www.photovoltaikforum.com/thread/121493-kostal-piko-8-3-mit-fehler-bleibt-im-standby/?pageNo=2 Ist jetzt nicht direkt für das Anspringen des Netzteils relevant, aber
IC das auch auf Wärme reagiert? In einem anderen Forum Thread wird dort auf der DC Platine ein "74HCT04" mit dem Fön kurz angewärmt und zack geht der WR wieder...
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USB AVR ISP
Hallo, ok ic hab auch nachgeschaut und der 74HCT dürfte also noch laufen. Dan werd ich den programmer unverändert nachbauen. Mach mir nur ein neues Layout, da ich eine andere Buchse am Ausgang verwenden möchte und ich ein passendes Gehäuse
entgegen. Gruß Jörg P.S. Welche Bedeutung hat Pin3 des ISP-Steckers bzw das Signal USIG1 bzw Pin11=PortD7 am Mega8? Jörg
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G-LCD bei Pollin
FLM (Wenn wäred /LP Trigger aktiv - Daten auf 1. Zeile für o. & u. Hälfte 9 /CLK O 10 /CLK U 11 D0 12 D1 13 D2 14 D3 So O.K.
@Benedikt K. (benedikt) ich hab das mal mit ein 74HCT 04 ausprobiert. Die Pegel werden invertiert. Von der Sache her läuft aber der S1D.. instabil. Ich hatte schon mehrehre Pixelzeilen "Morsezeiche" drauf, was darauf hindeutet das das Display
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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
Voltage write_cmd(0x00); durch write_cmd(0xBE); // Set VCOMH Voltage write_cmd(0x11); und es zieht keine Streifen mehr.
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STM32F411 --> SPI --> MAX7219
von 3,3 Volt. Dann sollte alles stimmen. Andere Möglichkeit: zwischen Mikrocontroller und Indikator 74HCT14 einschalten, je 2 Ventile nacheinander, da sie invertieren. Das kann man sehr bequem machen: Pin 1, 2-13, Ausgang 12; Pin 3, 4-11; Ausgang 10; Pin 5, 6-9, Ausgang 8. Das habe ich einmal gemacht
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WordClock mit WS2812
82>M<b5>F<7f>q<ad><fa><fe> (Timeout) --> AT<0d><0a> begin: end NO ECHO! read rtc: 2000-01-05 11:37:58 update display update display update display read rtc: 2000-01-05 11:39:01 update display read rtc: 2000-01-05 11:40:11
für eine beliebige Sprache und Form > herausfindet. Nur baut dieser Algorithmus auf einer 10x10 / 11x11 Basis auf. Derzeit nutzen wir hier eine 11x10 Matrix. Klar ist das nun mit den WS2812 Stripes easy auf 11x11 oder 10x10 zu gehen. Nur sollte man das halt berücksichtigen :)
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STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32
I2C. Bei zwei 8-Bit-Ports, wäre eine Erweiterung denkbar mit z. B. einem acht-aus-drei Dekoder, 74HCT138 oder so. Braucht drei Bits. Wenn man 16 Leitungen für I/O nehmen könnte? 0 - | 1 ----74HCT138 ===> 8 Bits nach draußen für Ausgänge, SPI/SS, CS-Leitungen 2 - | 3 - I2C/SDA 4 - I2C/SCL
Frank M. schrieb im Beitrag #6601695: > Ich habe gestern 11,24 EUR bezahl Ich auch :-D
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
Gate der IRLUs kann man dann auch weglassen. Bestückungsliste: Name Wert C1,C3,C4,C6,C8,C9 100NF C10,C11,C12,C13 100NF C2 4,7µF C5,C7 47µF D1 1N4001 IC1 ATMEGA88 IC2 7805 IC3 TSOP1738 oder TSOP31238 oder SFH5110 (andere Pinbelegung!) IC4,IC5,IC6 74HCT595N IC7 DS1307 IC8,IC9,IC10,IC11 UDN2981A K4 Wannenstecker
sollte nun knapp 20mA betragen Erst Fuses programmieren, dann Software flashen RTC, Schieberegister (74HCT595) und Treiber (ULN) einsetzen LED-Streifen anschließen Wenn alles funktioniert, dann blinken die 4 Minuten-LEDs nach dem Einschalten rund 5-6 mal gleichzeitig auf. Zu der Zeit fängt die RealTimeClock