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Eintreffwinkel Funksignal mit mehreren Antennen messen
ungefähr 1000 Teile aufgelöst. Das ist mit einem 1.8MHz-Oszillator, einem Graycode- Zähler (1 x 74HC74) und ein paar Analogschaltern machbar. Bei 600m Wellenlänge gibt 1m Wegdifferenz ungefähr 0.5° Abweichung; das ist gerade noch zu sehen. Wenn Deine Antennen 1m (!) voneinander entfernt
ungefähr 1000 Teile aufgelöst. > Das ist mit einem 1.8MHz-Oszillator, einem Graycode- > Zähler (1 x 74HC74) und Sagen wir man vergrößert den Antennenanstand auf 30cm und misst die Phase auf 0,01 Grad genau (über mehrere Sekunden gemittelt) hätte man nur noch einen Wegfehler von 2cm. Das wäre nurzbar
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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
interpoliert wird. So könnte ich auch die Interpolation veringern, da ich nur eine Auflösung von 30-50 um benötige.
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Frequenzteiler 10 MHz auf 50 Hz
oder ohne µC mit Zähler-ICs z.B. 3 Stück 74HC390
ist) aus der Netzfrequenz zu gewinnen. Favorisiert habe ich aber bis jetzt den OCXO 10 MHz mit 3 X 74HC390.
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Quarz für schmalbandiges DCF77-Filter
Wuttke). Der Quarz ist zwar 5cm lang... Das war ja nicht billig. Dazu 13 Nixie-Röhren und einen Haufen 74LSxx. Jetzt wollte ich auch wieder einen solchen Empfänger bauen, aber nicht, um die Uhrzeit zu empfangen, sondern um die 77,5 kHz als Referenz für eine 10 MHz PLL-Schaltung zu verwenden. Und so wollte
Bei digikey gibt's einen Hersteller. 1.2Euro oder so. Aber 20-30 ppm daneben ist nicht wirklich so der Hammer...
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Campare Schaltung mit kürze Verzögerungszeit
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC688.pdf
Georg G. schrieb im Beitrag #5899508: > In einer Nanosekunde > kommt der Strom gerade mal 30cm weit, Nicht mal das, bei einer Leiterplatte darf man eher mit 15cm rechnen! Da geht √eps_r mit ein!
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver; 3-state DM74165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER (DM8590) 74LS165, DIL16, 8-BIT PARALLEL-TO-SERIALSHIFT REGISTER HCF4010, DIL16, Hex buffer/converter (non-inverting) SN74HC240, DIL20, OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS WITH 3 STATE OUTPUTS TIP31C, TO220
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64 Eingänge für Arduino
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
Vorteil, es gibt deutlich schwächere Reflexionen und die I2C-ICs haben interne Filter gegen Spikes. Ein 74HC165 kann typisch bis 56MHz takten, d.h. ein Übersprechen oder eine Reflexion von 9ns kann eine falsche Taktflanke erzeugen. Der CD4021 ist mit 3MHz deutlich unkritischer. I2C mit 100kHz ist aber noch
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
schrieb im Beitrag #5881702: > gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Laut Datenblatt schafft der Kalibrator aber nur ca 5ns Anstiegszeit und ist damit zu langsam für den TO.
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SD Karten Verlängerung & maximale SPI Länge
drauf gesteckt ist. Auf der Platine befindet sich ein AMS1117-3V3 Spannungsregler der Versorgt den 74HC4050 Pegelwandler um die 5V Datenleitungen auf 3,3V runter zu setzten. Für die MISO Leitung befindet sich auf der Platine auch noch ein 74HCT125N der mit 5V gespeist wird um das MISO Signal auf 5V statt
Differenzen gibt es da nicht - wenn mir mal TTL und LS außer Betracht lassen. Jeder gewöhnliche HC dürfte so bei 15-25Ω liegen. Der Wert ist auch familienabhängig, ein LVC ist i.A. kräftiger als ein HC. Stefanus F. schrieb im Beitrag #5871137: >> man benötigt eh eine Serienterminierung ... >
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74HC165 5V Inputs bei 3.3V VCC
Niclas S. schrieb im Beitrag #5864190: > kann man ein 74HC165 Input Shift Register mit 3,3V VCC betreiben und an > den Inputs 5V anlegen, ohne dass etwas Schaden nimmt? Genau dafür gibt es den 74LV165 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LV165
Niclas S. schrieb im Beitrag #5864190: > kann man ein 74HC165 Input Shift Register mit 3,3V VCC betreiben und an > den Inputs 5V anlegen, ohne dass etwas Schaden nimmt? Hallo, 74HC165 nicht. Nimm lieber 74VHC165 oder 74LVC165. Die sind dafür extra gerechnet
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 00002000 49 42 4C 20 56 20 31 2E 32 31 30 0A 32 33 2D 30 IBL V 1.210.23-0 00002010 37 2D 30 38 0A 52 58 2D 34 32 0A 48 57 36 30 0A 7-08.RX-42.HW60. 00002020 28 63 29 20 4E 4F 4B 49 41 (c) NOKIA [/code]
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
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ADC- und DAC-Experimente mit PCF8591 auf Banana Pi SBCs (WiringPi, i2c-tools)
im Beitrag #5858553: > # i2cdetect -y 0 > 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f > 30: -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Das ist der PMIC (AXP209) - der hat auch 'n ADC eingebaut :)
interessant: https://www.ebay.de/itm/3pcs-16CH-Analog-Digital-Multiplexer-Breakout-Precise-Module-CD74HC4067-TE669/133046277016 D.h. damit kann man pro ADC-Kanal aus 16 weiteren Kanälen dahinter auswählen. Betriebsspannung ist zwar 2 bis 6V, aber ob die Signale mehr als 3.3V sein müssen geht aus der
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PWM-Erweiterung für PC
erreichen möchtest, bleibt hingegen im grauen neben verborgen. Mit einem einfachen Logik-IC vom Typ 74HC573 für 40 Cent kannst du ein PWM Signal auf acht Ausgänge verstärken. An jeden Einzelnen kannst du mehrere Lüfter anschießen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf
> > https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf > > Schließe einfach alle 8 Eingänge an das Mainboard an. OE gehört auf GND > und LE gehört an VCC (5V). Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber der 4-Fache OP
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Modulo 60 Zähler
einzig saubere Lösung ist daher, mit 2 74HC00-Gattern einen RS-FF zu bauen, der den Presetpuls bis zur steigenden Taktflanke verlängert. Oder man nimmt gleich Zähler mit synchronem Preset, z.B. 74HC161. Dann braucht man keine extra Gatter
der nichts versteht. Der erste 74HC193 kriegt durch NAND1 (Q3 AND Q1) -> NAND2 beim Übergang von 9 auf 10 einen Reset Impuls. Dieser Reset Impuls clockt gleichzeitig den zweiten 74HC193 welcher durch NAND3(Q2 AND Q1) -> NAND4 beim
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Servo am Arduino Positionsanzeige mit LED
Fuer 16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) leo
16 Servos + 32 LEDs (+ 16 Hallsensoren): > > 1 x PCA9685 Board (i2c, 16 PVMs aka Servos) > 4 x 74HC595 (je 8 x Out Shift fuer LEDs) > ev. 2 x 74HC4051 (analog in Multiplexer f. Hallsensoren) > > Damit hast du noch zig Pins frei f. die Modellanlagen der Nachbarn ;-) > > leo danke an Leo
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74HCT03 pull down
Wenn es passt, schau dir mal den 74LS06 an. Geht bis 30V.
zwischen Ausgang und Vcc liegt. Bei (zu) > hoher Spannung am Ausgang leitet diese Diode. Der 74HCT03 ist kein Muß, wenn es eine andere Familie gibt, die höhere Spannung erlaubt, hätte ich auch nichts dagegen, aber der Stromverbrauch war ursprünglich ausschlaggebend für HC. Aber die Schaltung ist
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Matrix PIN pad mit zweitem Controller steuern
Nimm 2 Stück 74HC4051.
liegt, hast du VIELLEICHT eine Chance. Zeichne mal Timing Diagramme mit nem Osszi auf. 2x 74HC4051 erscheint aber immer noch am einfachsten. Grüße, da1l6
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IC zum Schnittstelle trennen gesucht.
davon ab wieviel Strom geschaltet werden muss. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC4016.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4066.pdf Relais würde ich auch nicht ausschließen. 40 Stück müssen es nicht sein wenn welche mit mehreren Kontakten verwendet
Prinzip genau das was ich gesucht habe! Mal sehen 25mA sind etwas mager, es sollten schon zwischen min 30-50 mA sein. Aber bin ersteinmal dankbar zu wissen das es IC´s für solche Aufgaben gibt. Eventuell werde ich vllt. Relais nehmen und nur die Datenpins (MOSI MISO...) von der Schnittstelle trennen
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low-power Oszillator mit 74HC1G14 : Reinfall !
extrem hohe Stromaufnahme bei der statischen Kennlinie des 74HC1G14 bestätigen ? Oder ist es vielleicht doch fernöstliche Ausschussware ?
elektrouwe (Gast) >Laut Nexperia 74LVC1G14 Datenblatt Fig. 13 geht der Querstrom bei 5V Vcc >Richtung 10mA. Ich hatte zwar den TI chip drin, aber die Größenordnung Ja was denn nun? 74HC1G14, oder 74LVC1G14? Was hast Du jetzt wirklich
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UDN2981-Ersatz: gibt es IRLML6244 auch 8-fach?
dafür braucht man 50mA und 20V? Da reicht ein 8 Bit Treiber mit Open Collektor Ausgängen, z.B. der 74HC621. Wie exotisch der ist weiß ich nicht. Es gibt aber auch noch 74HC05, 06 und 07, leider aber nur mit 6 Kanälen.
treiben. Da kann der AVR mit seinen 20mA mehr treiben. bei HC06 sagt Mouser: Sorry, "74hc06" did not return any results. bei HC07 sieht es nicht viel besser aus.
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Pollin Display VL-FS-COG-VLGEM1277-01
Mangels Beschaffbarkeit besserer Alternativen, habe ich zur Kontaktierung des Flexprint-Kabels, einen 30-poligen Steckverbinder https://www.reichelt.de/steckverbinder-ffc-fpc-30p-rd-con-30p-p192777.html?&trstct=pos_0 genutzt und das Kabel bündig eingesteckt. Die Kondensatoren sind alle X5R-G0805 4,7µF
Stecker und mit Material aus der Bastelkiste, siehe Bilder) unter Verwendung einfacher TTL CMOS Gatter (74HC14) und einem Spannungsregler. Die Ansteuerung erfolgt durch einen Arduino Nano über die SPI Schnittstelle mit einem 4MHz Takt (standard Arduino SPI Library). Von den 4 Helligkeitsstufen war ich sehr
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Drehschalter 4St./3Kont. DC
Der kann zudem blockieren und zieht dann entsprechend mehr Strom. Relais, angesteuert von einem 74HC4017. Das wäre mein erster Ansatz.
Gleichstrom. Brauchst Du wirklich 35V? Es gibt eine physikalische Grenze, die bewirkt, das Schalter für >30V DC deutlich teurer werden.
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Alternative zu Relais gesucht
Ich habe den folgenden Schaltkreis (https://i.imgur.com/0ih74vU.png), der auch funktioniert. Nur möchte ich gerne, dass das Kurzschließen von GND und RST nicht mehrmals hintereinander passieren kann, sondern eine Art "cooldown" besteht. Aktuell habe ich dazu
Vor 30 Jahren hätte ich dafür ein Monoflop wie 74121 oder 74HC123 oder 74HC4538 genommen, das Pulse definierter Dauer erzeugen kann, wobei Du die Zeitdauer mit einem RC-Glied einstellst. Inzwischen würde
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MCU mit 64Mbyte RAM
gelesen werden sollen! Damit muss man nur die acht xDQMs mit einem 1 aus 8 Dekoder ansteuern! Ein 74HC138 reicht! Der MUX steckt also schon in den SDRAMs.
gelesen werden sollen! Damit muss man nur > die acht xDQMs mit einem 1 aus 8 Dekoder ansteuern! Ein 74HC138 reicht! > Der MUX steckt also schon in den SDRAMs. Danke. Das tönt doch schon sehr vielverprechend und das mit dem DQML/H statt Multiplexen ist eine super Idee denn davon weiss der SDRAM Controller
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mcp23017 und udn2981 für 2x 8 channel solid state relay
Schaltung mit dem TPIC6B595 machen (gefällt mir super), aber ich habe nur Schaltungsbeispiele für den 74HC595 gefunden (und die Behauptung, dass die 595er Reihe -also auch die TPIC-Reihe- gleich zu betreiben wäre, was aber bei mir nicht hingehauen hat, weswegen ich davon wieder abgerückt bin - merkwürdigerweise
immer mit Strom betrieben, die Spannung stellt sich selber ein. 100 Ohm an 5V mit einer LED sind so 30mA. Deutlich viiiiiel zu viel. 10 sind schon weit gedacht für heutige LEDs. Markus S. schrieb im Beitrag #5778649: > und die Behauptung, dass die 595er Reihe -also auch > die TPIC-Reihe- gleich
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Soft-PWM
dieser Interruptroutine werden nur noch 93 Takte benötigt, die CPU-Belastung verringert sich auf ~30%. Nicht schlecht. Der Programmcode steigt auf 324 Byte, aber das ist im Angesicht der Leistungsverbesserung zu verschmerzen. Weiter verringern kann man die CPU-Belastung durch eine niedrigere PWM-Frequenz
Bildwiederholfrequenz proportional) Zur Spaltensteuerung kommen nur Schieberegister in Frage, etwa 74HC164, als Treiber entsprechend stromstarke und widerstandsarme Leistungs-MOSFETs. Als Controller bieten sich ARM-basierte Typen oder AVR32 an, deren zeitkritischer Firmware-Teil ebenfalls in Assembler
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16x PT100X ausweten
im Beitrag #5773667: >> 5. 1-2 Grad Genauigkeit reicht mir !!! > > Das dürfte nix werden. Der 74HC4051 hat einen On Widerstand von typ. > 70-80 Ohm. Dadurch ist nur dieser Fehler ca. 20 Grad. Das stimmt nicht, ich hab es auf dem Tisch liegen und es funktioniert. Siehe Foto, sehr wild aber
>> Ray M. schrieb: >>> 5. 1-2 Grad Genauigkeit reicht mir !!! >> >> Das dürfte nix werden. Der 74HC4051 hat einen On Widerstand von typ. >> 70-80 Ohm. Dadurch ist nur dieser Fehler ca. 20 Grad. Also mindestens >> noch einen 2. Mux spendieren, der die Spannung an den PT1000 abtastet. >> So teuer
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Arduino - SPI über lange Leitung
sich jetzt 2 mögliche Lösungen aufgezeigt. Lösung 1: Ich nehme wie von Falk vorgeschlagen den 74HC4050 für CLK, MOSI, SS usw. und den 74HC125 für MISO Was mir nicht so gut gefällt ist, dass ich 8 Kanäle von 5V -> 3,3V brauche und Einen Kanal von 3,3V -> 5V. Der 74HC4050 hat 6 Kanäle und der
Bastler machen! Agile Development! > Lösung 1: > Ich nehme wie von Falk vorgeschlagen den > 74HC4050 für CLK, MOSI, SS usw. und den > 74HC125 für MISO > Was mir nicht so gut gefällt ist, dass ich 8 Kanäle von 5V -> 3,3V > brauche und Einen Kanal von 3,3V -> 5V. > Der 74HC4050 hat 6 Kanäle
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Digitaltechnik - Multiplexer
lösen. Counter: CD40193, Up/Down Counter wird über 2 Taster gesteuert MUX: CD4051, CD4067 bzw. 74HC4051, 74HC4067 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4067b.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4051b.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd40192b.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4067.pdf Mechanisch würde ich das Problem mit einem simplen Stufenschalter lösen: https://www.reichelt.de/stufen-drehschalter
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Clock Signal splitten
nach dem letzten SR wird das Taksignal mit einem 47pF gegen GND abgeschlossen. CLK-Quelle ---> 74HC165 ---> 74HC165 ---> 74HC595 ---> 74HC595 ---> C:47pf -> GND Am Oszi gemessen, sah das Signal absolut sauber aus, kein Overshoot, keine Reflektionen. Ohne den C am Ende habe ich es noch nicht probiert
Tastkopf an die Leitung gehalten hat. Also hat man einen "Ersatztastkopf" eingebaut. > CLK-Quelle ---> 74HC165 ---> 74HC165 ---> 74HC595 ---> 74HC595 ---> > C:47pf -> GND > > Am Oszi gemessen, sah das Signal absolut sauber aus, kein Overshoot, > keine Reflektionen. Wenn man falsch mißt, kann das
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alte Bauteile noch brauchbar?
Dann sind teile von vor 30-40 jahren ideal, dann kam vermehrt Smd auf den Markt.
an dem "alten Mist" noch ne alte und eigentlich gar nicht schrottige CNC-Mühle dran hängt. Da gibts 74xx und 74LSxx, CPUs wie 80186 und ähnlichen Krempel, damit verdienen aber Leute noch gutes Geld. Gruß, Holm
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Gegen Stück zum 4026B gesucht.
einen 74x90 als Zähler verwendest, dann gibt es natürlich auch passende Decoder für 7-Segment Anzeigen mit gemeinsamer Anode. Z.B. 74x47 oder 74x247. Wie ich dir bereits sagte: Zähler mit eingebautem Decoder
gebräuchlicher. Und falls es dir darauf ankommt, vorwärts und rückwärts zählen zu können, gäbe es den 74x192 als Dezimalzähler. x steht immer für die Logikfamilie. Z.B. LS für low-power Schottky. Viele (aber nicht alle) 74er gibt es auch als 74HC bzw. 74HCT in CMOS.
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10MHz nach 32768Hz runterteilen?
@Wolfgang 10MHz / 10^7 sind 3,5 74HC390 gibt 1Hz 4046 VCO auf 32768 laufen lassen und durch 2^15 teilen mit CD4040 und einem Teiler :8 gibt 1Hz. Phasenvergleich auf 1Hz. Falls 32768 mit Sinus gebraucht wird dann mit einem Tiefpass
Vielleicht passt dieses TTL Gelumpe in ein kleines CPLD. Brauche > Hilfe beim VHDL Code. mit einem 74HC40103 durch 125 teilen und dann mit 4 Stück CD4527 mal 4096/10000. diese Teile kann man problemlos beschaffen
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Es'hail2 - erster geosationärer Amateurfunk-Satellit
Digikey. Direkte Ersatztypen sind selten, man könnte LM/LT1086 nehmen und die Pins umverdrahten. Den 74HC10 in DIL hat Reichelt, Conrad nur in SO-14. Die gute alte Valvo-6-Loch-Drossel scheint ausgestorben zu sein, die Stückliste nennt einen stehenden Ersatz "Laird 28c0236-0jw-10" Den bieten nur die
Version hat alles geändert, das meiste erledigt jetzt ein Lime-SDR mini für ca. 200€. Der kann etwa 30 -3800 MHz durchgehend erzeugen und wird nur über USB angesprochen, anscheinend auch die I/Q-Signale. Davor sitzt wie bisher ein Raspi3. Als Kamera dient entweder die "originale" Raspi-Kamera oder
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Alte VFD-Anzeige übrig, möchte gerne eine Uhr damit bauen
Hallo, 2x UDN2981 und 2x 74HC595 erledigen die Ansteuerung doch ohne Probleme. Wenn man die wenigen mA unnötigen Stromverbrauch in Kauf nimmt, reichen auch einige Widerstände und 2x TPIC6B595 direkt. Und wenn man das Display bei
ist es wohl dann doch nicht. Man könnte anstelle der LED Optokoppler einbauen, die dann die ca. 30V der VFD schalten könnten. Wegen Multipex wird es dann allerdings schon etwas komplizierter.