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Triac mit Logikchip ansteuern
Transistor dachte ich. Ein Ausschnitt aus dem Orignalschaltplan habe ich angehangen, kurz zusammengefasst: 74HC595N mit Betriebsspannung 3,3V vom Raspi, 220 Ohm Widerstand - Triac Gate - Ventil. Über den Triac ist noch eine TVS Diode mit 48V geschaltet, leuchtet mir schon ein was die bei einem Magnetventil machen
an. Damit frage ich mich jetzt aber bezogen auf auf die Originalschaltung folgendes: Sobald der 74HC high wird, fließen 15mA durch das Gate nach GND, der Triac zündet. Wie verhält sich aber der Gatestrom bei positiver und negativer Halbwelle der Wechselspannung? Das ist mir leider nicht klar, was
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Impulsverzögerung der besonderen Art
Der 74HC123 enthält zwei Monoflop.
Günter Lenz schrieb im Beitrag #3896380: > Der 74HC123 enthält zwei Monoflop Und kann keine 16V ab, weder als Vcc noch an den Eingängen.
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Projekt ISDN Signaldekodierung
Als HW verwendest Du am besten - ISDN-Telefonanlage (Emmerich) - ISDN-Telefon (Europa 10, 11 oder 11a, hat 68HCP11A1-µC) - ISDN-PC-Karte (Fritzcard o.ä., evtl eine aktive mit µC nehmen) Im Europa 11a sind folgende Bauteile zu finden, beachte Siemens PSB: M27C1001-10BI BP6AA 96055 KOREA V30113-D1007-E1-1 N P59SD MM74HC245AWM PH63 P128/1 MC34129D (M) CTAJ607 ZMD U6264ASC 10 9514 MC68HCP11A1 FU F92J SSDH9611F H4 L550-X4 SIEMENS PSB 2186 H V1.1 GERMANY 626 VOGT H8-ZZ L560-Y11 (2*) OCIA 1Y12 BAS-S0
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Keine Verbindung mit Flip zum uC
Noch mal ne andere Frage, brauche ich am P0 Port externe PullUp's, obwohl die zwar alle am Latch 74HC573 und teilweise am rtc chip angeschlossen sind, führen sie nach dem Reset alle Low Signal. Mein uC funktioniert übrigens auch im gekauften Entwicklungsboard nicht, ich bekomme einfach keine Verbindung
Noch mal ne andere Frage, brauche ich am P0 Port externe PullUp's, > obwohl die zwar alle am Latch 74HC573 und teilweise am rtc chip > angeschlossen sind, führen sie nach dem Reset alle Low Signal. P0 ist Open-Drain - also ja > Mein uC funktioniert übrigens auch im gekauften Entwicklungsboard
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hoher L Pegel in 0V wandeln
Hallo zusammel, ich bekomme von einem Steuergerät ein Signal welches ein Takt mit Pegel 3 zu 11 Volt liefert. Dies soll dann auf einem 74HCT7595N den Output Enable Pin 13 schalten. Also wenn 11 Volt vom Steuergerät anliegen dann 0 am Pin 13 und wenn 3 Volt dann 5V am Pin 13. Mir fehlt gerade
#5397075: > Mir fehlt gerade der Ansatz. Natürlich könnte man [pre] LED weiss oder blau 3-11V --|>|--+-- OE 74HC595 | 1k | GND [/pre] probieren. Aber ein CD4504 wäre wohl professioneller (Eingang auf CMOS und VCC 12V), VDD auf 5V.
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Hilfe bei der Programmierung eines Adventskalenders
Ich > brauche nur ein Ein- und Ausschalten eines Pins alle 24h. Klingt nach Schieberegister (3 * 74HC164). Deren Einschaltzustand ist allerdings unbestimmt. Man sollte daher auch noch den Resetpin oder Datenpin mit rausführen.
Peter D. schrieb im Beitrag #6608817: > Klingt nach Schieberegister (3 * 74HC164). Deren Einschaltzustand ist > allerdings unbestimmt. Man sollte daher auch noch den Resetpin oder > Datenpin mit rausführen. Sind aber nur noch zwei^^ Zum Einschaltzustand muss ich mal bei
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Led Testmatrix
könnt ihr mir empfehlen, um man das Multiplexen zu lernen? Alle Matrizen haben common Kathode(TC 07-11). Die ULN ICs sollen die Kathoden(Spalten)auf Low ziehen und die UDN ICs sollen die Anoden(Reihen)auf High ziehen. Die Reihen und Spalten erhalten ihre Signale durch 74HC374 Latche. Über den Demux 74AC138 soll das clock Signal auf die 74HC374 gelangen. Der Kontroller ist ein schon was älterer 8051, AT89S55wd. Als Widerstände für die LEDS habe ich 470R genommen. Jedes IC hat auch noch einen 100nF
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Rechtecksignal
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 übrigens ein Schalter 2*um als "Polwendeschalter
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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Datenblatt oder Infos zu Seiko Epson SED 5031M
herauszufinden. Aus den bisherigen Untersuchungen ergibt sich, dass die Pins 23, 24, 26, 27, 28, 1, 3, 4,11 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 low aktive Ausgänge sind. Vermutlich ist die Reihenfolge der Aufzählung auch die Reihenfolge der Ausgänge, sicher ist das aber nicht.
Für die Ansteuerung gibt es sicher Beispielprogramme für 74HC4094 oder 74HC595, die sind sehr ähnlich gebaut, nur für 8 statt 12 Bit. Ist die LED-Matrix gemultiplext, also wie in der TV-Bildröhre zeilenweise reihum angesteuert? Dann muss die Software das auch
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(sehr) viele TLC5940 mit großem Abstand
Ausgänge einfach ans Kabel > wird nicht gehen. Doch, wenn man es richtig macht. Siehe oben. Einfache 74HCxx Gatter reichen. Z.B. 74HC125, 4 nichtinvertierende Treiber in einem IC. Du braucht nur für Takt und Daten die Treiber, die restlichen Steuerleitungen sind eher unkritisch. Sinnvollerweise hängt
ziehen die nie und nimmer 50mA, bei deiner Anwendung sind das nicht mal 5mA. Das ist CMOS! Auch dein 74HC125 zieht bestenfalls 5mA, real eher weniger. Die Serientermnimierung deiner Ausgangstreiber sollte ca. 33 Ohm sein, ggf. auch 22 Ohm, muss man mal ein wenig messen. Das Ganze funktioniert aber
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Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
Einzelbauelemente, die über I2C angeschlossen werden können. Folgende Komponeneten hätte ich: ADC: 74HC595 DAC: 74HC165 Digital-Port-Erweiterung: MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht Analog-Port-Erweiterung: 2x ADS1115 Strommesser: 2x ACS712 (1x5A und 1x20A) Spannungs-
Einzelbauelemente, die über I2C > angeschlossen werden können. > Folgende Komponeneten hätte ich: > ADC: > 74HC595 > > DAC: > 74HC165 > Digital-Port-Erweiterung: > MCP23017 mit I2C, funktioniert derzeit noch nicht > Sehr gut: ADS1115 ist mein Liebling > Analog-Port-Erweiterung: > 2x ADS1115
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Suche schnellen µC
24Befehle) Das kommt aber auf dein konkretes Porblem an.. Als Latch würde ich in jedem Fall den 74HC573 empfehlen.. Gruß
nochmehr. > Das kommt aber auf dein konkretes Porblem an.. > Als Latch würde ich in jedem Fall den 74HC573 empfehlen.. Ich würde sie schlicht und einfach weglassen. MfG Falk
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HV509 für Nixie-Uhr
, 10 x MMBTA42 sind billiger, kleiner, besser. Als Schieberegister dann einfach diesen Standard 74hc595? Carsten W. schrieb im Beitrag #7537364: > Es sei denn Du kommst mit 1mA Strom aus. Unten im Datenblatt steht etwas von I(sink), der wird höher, wenn der vbias höher wird. Hab wohl nicht
Nuri O. schrieb im Beitrag #7537388: > Als Schieberegister dann einfach diesen Standard 74hc595? Was du willst, oder 1 aus 10 Decoder, Portexpander, direkt einen uC mit genügend Ausgängen.
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Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern. welches Protokoll?
FIFO bewertet. Bei Bedarf kann man solch Aufbau für mehrere Slave erweitern: TxD von Master mit 74HC138 und RxD mit 74HC151/251 multiplexieren, XCK darf zusammen bleiben.
11us Zeit, diese Antwort zu senden, wenn der Master es fordert. *Und Request vom Master per UART ist noch nicht einmal fertig gesendet* *in dieser Zeit*, *geschweige denn die Antwort erhalten*. Peter
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NanoVNA verschiedene Versionen, F, V2, H?
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
im entsprechenden kleineren Bereich beschrieben, die st7796 liefert bis 372kHz Schrott. Die 2.74 Version 20200926 hat die Sprünge in S21, die vom Oktober die Schleifen in S11, die vom November beides :-( Die Sprünge kommen, soweit ich eine andere Stelle im web richtig interpretiere, durch Einschalten
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LED Pulsstrom Erfahrungswerte
Vorwiderstände verpassen sollte oder nicht. Betriebsspannung liegt bei 5V, die Spalten werden über 8 74HC595 angesteuert, deren Ausgänge über 8 UDN 2981 verstärkt werden. Da diese ja einen relativ großen Spannungsabfall haben stellt sich mir die Frage, ob ich dann überhaupt Vorwiderstände einplanen sollte
den einfach, im Gegensatz zur Controllerschaltung, Beispielsweise an 9V anschließen und dann mit den 74HC595 von der 5V Seite aus ansteuern? Sprich für die Controllerseite aus den 5V mittels Spannungsregler 5V machen und die UDN 2981 direkt an die Versorgungsspannung?
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Kleine Ampelsteuerung nur(!) mit Relais
ich gesehen, aber auch das es kein uC sein soll. Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. HildeK schrieb im Beitrag #5408334: > So war meine Idee - siehe Bild (ich hoffe, es ist erkennbar :-). > 3 Relais, je 2xUM werden reichen. @HildeK Alle Relais sind permanent
Jörg R. schrieb im Beitrag #5408852: > Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. Alternativrelais schrieb im Beitrag #5409231: > Unentprellte 4017er Ideen, die von vorne herein > wieder zurückgenommen werden? Jörg R. schrieb im Beitrag #5409245: > Wer spricht
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Akku-Spannungsanzeige LM3914
einen kleinen AVR oder PIC verwenden. Die LED koennen dann mit einer Reihe Schieberegister des Types 74HC595 angesteuert werden.
kleinen AVR oder PIC verwenden. Die LED koennen > dann mit einer Reihe Schieberegister des Types 74HC595 angesteuert > werden. Man könnte auch einen ARM-Cortex mit TFT-Color-Display nehmen. Philipp ist aber noch nicht so weit, das kommt später ;-) Im Layout fehlen sämtliche Abblockkondensatoren
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Gerät mit AT90S4414 retten
über ISP beschreiben lässt? Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. Hat hier einer eine einfache Schaltung mit noch erhältlichen Bauteilen? Gibt es eine einfache Proganleitung für den MC? Schon mal besten
im Beitrag #3163571: > Ich habe eine Schaltung, AVR_HV_Prog, zur HV-Prog. gefunden die mit dem > 74HC299N aufgebaut ist, nur den finde ich nicht mehr bei Händlern. ist in der bucht mehrfach zu haben.
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32 KB (EP)ROM-Simulator mit RP2040 Pico-Board
Byte auszugeben. Da ältere CPUs in der Regel mit 5 V Pegeln arbeiten, werden für die Adressleitungen 74LVC541-Puffer benötigt, um die 3,3 V Pegel für den RP2040 zu erhalten. Ausgangsseitig gibt es einen Puffer 74HCT541, der zu den angelegten 3,3 V Pegeln 5 V Pegel liefert. Zudem hat er idealerweise zwei
liegt, würde das einem 2732 entsprechen, bei dem der Code in der oberen Hälfte des Speichers liegt (A11 = '1'). Dafür könnte man beim erzeugten .hex-Code die Speicheradresse mit einem Offset von 0x800 versehen. Alternativ verbindet man Pin 21 nicht, wodurch dann durch den 'pull-down'-Widerstand A11 = '
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Schnittstelle fürs Programmiereneines 80C31
nicht alle 8051, aber xx80C31xx sind im allgemeinen ohne Flash, d.h. man muß extern ein Adreßlatch 74HC573 und Flash ranpappen. Nimm z.B. nen AT89C51ED2 von Atmel, der ist direkt über die RS232 programmierbar, einen extra Programmieradapter braucht man nicht. Ein Jumper PSEN-GND setzt ihn in den
ist brauchbar und die Software ist einfach und schnell: http://dybkowski.net/elka/ispprog.html (74HC244 tut es auch) Oder nimmst den der Anlage. Würde auch mit der Originalsoftware "AT89ISP" von Atmel funktionieren.
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Hilfsspannung von ca. 50 bis 60V gebraucht, quasi stromlos
habe leider nicht so viele grüne LEDs da. Habe z.B. einen invertierenden 6-fach-Schmitt-Trigger 74HC14 in der Bastelkiste. Zwei Inverter für einen Oszillator, die anderen vier Inverter als H-Brücken für eine Diodenkaskade - könnte das gehen?
Nikolas schrieb im Beitrag #6248561: > Habe z.B. einen invertierenden 6-fach-Schmitt-Trigger 74HC14 in der > Bastelkiste. Ladungspumpe, das ginge. Welche Versorgungsspannung hast Du bereits auf Deiner Schaltung?
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Mit Arduino und Schieberegister 74HCT595
Was im Datenblatt des 74 hct595 verstehst du denn nicht?
/74HC_HCT595.pdf Ich gehe am Anfang wie auf Seite 5 Tabelle 3 vor. 1. Alles LOW bzw. unverändert. 2. STCP kurzer Impuls. 3. OE auf HIGH (Alle Ausgänge sind "gesperrt", "offen", Öffnerprinzip) 4
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ISP Programmer für 1,8V bis 5,5V
bisher erfolglos :( Hat einer ne Idee? Gibt es irgend einen integrierten Baustein? Ich würde ja einen 74HC244 nehmen, aber die arbeiten erst ab 2V, zumindest laut Datenblatt. Hat jemand eine Idee Clifford H.
Wie waere es mit SN74LVC(1|8)T45 Pegelwandlern?
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SD Karte via ATmega644 und SPI ansprechen
sd.h" /*Methods*/ void sd_init(){ cs_low(); /*Synchronizing SDCard and SPI by sending 74Clocks a logical 1*/ for(int count=0; count<74; count++) spi_transmit(0xFF); printf("CMD55:\n"); printf("Gesendet: 0x77, Empfangen: %x\n",spi_transmit(CMD55)); printf("Gesendet
ändert. vlt weiss ja einer wie ich das in meinem Code richtig mache. die überprüfung auf HC mittels cmd58 hab ich ersma rausgenommen, weil sollte ja trotzdem fluppen. mit dem ACMD41
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Bitcodierte Ausgänge mit 4zu16 Decoder auf LEDs umschlüsseln
gehts nur darum ob die LEDs leuchten oder aus sind, wenn ein BCD-Signal umcodiert wird (s. Schema um 11:12)! An und für sich müßte die Schaltung passen.
Tabelle, die dir die Frage zu den Eingängen beantwortet. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT154.pdf Bist du dir sicher, dass du die Z-Dioden in Reihe schalten möchtest?
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Atmega2560 Beschaltung & Stromversorgung; Kritik, Vorschläge
zusätzlich über den LM2575T-5 gezogen werden. geplant ist; I²C -> Portexpander(PCF8575) -> Inverter(74HC540) -> ULN2803 -> Relais Die RTC (DS1307) ist für den Zeit Erhalt bei Stromausfall, Auf MMC sollen Logdaten wie z.B. Tageslichtstärke und Aussentemperatur. weitere Anschlüsse; HCSR04 Sonar DCF Anschluss SHT-11 Sensoren Tür-Kontakte ISP JTAG UART 0/1 sind irgendwo fehler - kann das überhaupt funktionieren?
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Kabeltester - möglichst Viel-polig
Transistor im Chip es nicht mehr geschafft hatte High-Pegel zu liefern. Ein Redesign mit klassischen 74xx (Open-Collector + Pullup) war die Lösung. Die HW ist dann gelaufen bis ich mit dem Studium fertig war und danach. Es ist IMMER Hardware und Software zusammen Meine SW hat ein Muster 'vermessen
Belegung, alle anderen rot für ungewöhnliche Verbindungen. Geschaltet wird mit zwei 16-Bit Multiplexern 74HC4067 die synchron durch einen 74HC4060 gesteuert werden. Die 6 übrigen Kanäle werden mit einfachen grünen LEDs angezeigt.
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Frequenzzählung möglichst sparsam mit 2313
AVR 2313 reinschieben. Ausgangsseitig ein MUX 4051 (liegt grad rum) für die 5(?) Ziffern und ein 74xx164 für die Segmente, danach jeweils Treiber. Dann hab' ich im Netz das hier gefunden: http://hem.passagen.se/communication/freqcount.html Der Unterschied der Schieberegister 4014 zu meinen (74xx165
von 4,05 , als HC auch nur in DIL, bei Conrad eine SMD Version, die ich garantiert bestellen muß. Kennt jemand vielleicht eine Alternative zum dem 590er? Irgendwas mit mehr als 8 bit. Ansonsten ist mir nämlich keine
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Sinusoszillator, VCO, Waveform Generator - Bauteil gesucht!
Ein kompletter VCO ist im 74HC4046 oder CD4046 PLL-IC enthalten. Der produziert allerdings am Ausgang ein Rechteck, aber am VCO-Kondensator dürfte das etwa dreieckförmig sein. Früher gab es noch den Dreieckgenerator NE566. Ungefähr
Bärbel G. schrieb im Beitrag #2868163: > Dort gibt es in Figure 11 und 12 zwei Aufbauten, die ich sicherlich auch > mal schnell auflöten kann, weil die Bauteile ja auch schnell besorgt > sind. Das "sine shaping" von Abbildung 11 ist vom Prinzip her ähnlich zu
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Wer kann Programm schreiben um eine Taste zu Emulieren
warte ich ebenfalls auf ein Teil. Ich habe mir inzwischen schon mal die BASCOM-AVR Demo Version 1.11.8.7 geladen und versucht eine Simulation zu machen. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich auf Simulation klicke. Die Meldung ist (OBJ or DBG file not found). Hast du den integrierten Simulator
Fehler gefunden, warum die anderen 2 Attiny13 nach dem Brennen nicht mehr erkannt wurden. Es war der SN74HC244, welcher defekt war und den ich gleich sicherheitshalber auch ausgewechselt habe. Wahrscheinlich hat eine statische Entladung den 74HC244 geschädigt. Danke für dein Angebot mir die zerschossenen
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Quadraturauslese nach Dannegger
Eingang-Clock Signal der Schaltung mit der Frequenz meines Atmega644 Quarzes per CKOUT Pin. (Baudquarz 11,0592 MHz). Die Quadratursignale A und B 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
Takt muss soweit ich das verstehe nur wenige Male schneller als die Encoderrate sein. Selbst mit 11MHz:8 = Hausnummer 1,5MHz könntest du also locker 500000 Steps pro Sekunde erfassen, wenn der Prozessor schnell genug wäre, eher Richtung 1Mio. Muss das sein?
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Bauteil gesucht Aufdruck GD BM
-11-13-13.pdf GD P4SMAJ220 Panjit SMA=DO214AC=SOD106 TVS 170V, 1A, 400W (1ms) https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/P4SMAJ_SERIES.pdf und BM BM SMBG15CA GeneralSemi, Vishay DO215AA
man an dem größeren Lot rechts an der defekten Diode. Die Signale vom Geber gehen dann auf einen 74HCJ4D Hex Inverter. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/106278/PHILIPS/74HC04D.html Fehler war hier, dass sich der Motor kurz gedreht hat und die Steuerung dann erkannt hat, das keine
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brauche Digitale IO an Standard PC
setzen (+12V -12V und mit 2 Z-Dioden und 2 Widerständen) auf TTL bringen. Ein Schieberegister z.B. 74HC164 genügt für 8 Ausgänge. + Einfach zu verdrahten (nur Masse und 2 Leitungen von RS232 zu verkegen. + Kosten ca 1-2 Euro + Leicht Kaskadierbar - Nicht sehr schnell, aber für Relais oder Lampen
Geschwindigkeitsbestimmend! Aufwand für Schaltung Spikes: 3 Widerstände 3 Z Dioden Pro 8 Datenleitungen 1 Stück 74HC595 (ist kaskadierbar). Gruß Fritz
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4" TFT für 7,97€
Bastelarbeit. An ICs verbaut wurden auf der Ansteuerplatine : LA7218 TA8696 TDA2822 SP34063 74121 74HC123 Ich finde die Auflösung interessant, würde evtl. gut zum UZEBox Project passen, das ich gerne nachbauen möchte : http://belogic.com/uzebox/ Gruß Andi
Hast du die Schaltung aus meinem ersten Entwurf aufgebaut? Das mit dem 74S04 wird nicht richtig funktionieren, da die Spannung zu niedrig ist: Ein HC04 liefert schon etwas wenig Spannung, mit einem S04 wird die Spannung nochmal kleiner. Weiterhin habe ich einen mega88 verwendet
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Nulldurchgang erkennen
Dein Trafo hat 9V AC: also bekommst Du nach dem gleichrichten ca. 9V * 1,41 - 1,4V = 11,3V Davon geht jetzt noch die LED im Koppler ab 11,3V-1,2V = 10,1V Jetzt brauchst Du den Strom durch die LED im Koppler - sagen wir mal 10mA (kenn den 4N32 nicht, musst u selbst nochmal im Datenblatt
Reichelt-Katalog CTR(%) genannt liegt beim 4N35 bei 100%. Um also die Spannung am Eingang des Schmittriggers 74HC14 unter V low zu ziehen (2,5V bei HC?) müssten Primärseitig auch 2,5mA fließen Dardurch kann es sein, das du den Nulldurchgang nicht exakt erwischt. Es kann natürlich sein, das deine Schaltung
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Suche IC SN74141 in Dil 10 Stk.
Und ein schlichter SN74LS42n würde ersatzweise nicht gehen?
www.mikrocontroller.net/topic/zeigt-her-eure-kunstwerke-2020?goto=new#7196300 Allerdings noch mit 74HC595 und russischen 74141ern. Gerhard
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LC-Schwingkreise zum Erkennen von Schachfiguren - Frage zu Oszillator.
a la 74HC4060...
Versuchsaufbau erstmal für ein Feld funktioniert - Multiplexen macht das ganze ja wieder komplizierter. Der 74HC4060 hört sich schon brauchbar an, wenn man was zum Zählen da hat!
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Nur 15680 LEDs
Logik mit Abfallverzögerung einzubauen? Datenblätter der verwendeten Bauteile: Schieberegister 74HC595 https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/ai647881-647882_e.pdf Transistor BD912 https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/me612134_e.pdf LED Matrix (wir nehmen die Grünen) https://www.distrelec.ch
zusätzliche Hardware Logik mit Abfallverzögerung >einzubauen? Kommt drauf an. >Schieberegister 74HC595 >https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/ai647881... TPIC6595 ist 2 in einem. Oder TLC5940, das spart dir die Widerstände. >Transistor BD912 >https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/
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Impulse von Reedkontakt als Spannung anzeigen NE555
wie wäre der zu > realisieren? Beispiel: http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11 Dabei bekommt man für jeden Eingangsimpuls einen konstanten Spannungswert. Das Verhältnis Eingangsfrequenz/Ausgangsspannung kann man beliebig abändern. Natürlich kann man die LEDs auch driekt vom µC
Spannung scheint mir nicht sehr schlüssig. Wenn 8 Anzeige-LEDs ausreichen, könnte man mit dem gängigen 74HC595 einen 8-Bit-Bargraph realisieren. Mit einem CMOS-555 (o. ä.) würde man zylisch die Messzeit vorgeben und mit ein paar wenigen Logik-Gattern die nötigen Steuersignale für den 74HC595 erzeugen.
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Hat jemand Serviceunterlagen zum HP 4195A?
Abstimmspannungen haben einen gemeinsamen Ursprung auf der A51 Baugruppe: Das Schieberegister U19 (74HC595) erhält die digitale Frequenzinformation seriell von der CPU (BG A-8) und liefert sie parallel an U18, einem AD7523JN Digital-/Analogwandler, der daraus die analoge Abstimmspannung generiert.
übrigens doch nicht direkt von der CPU auf A-8, sondern wird nochmal über A-50 geführt und dort mit einem 74HC541 gepuffert. Auch eine Fehlermöglichkeit, die Du überprüfen solltest. Wegen des DACs und obsolet: Fang erstmal bei allen oben aufgezählten Versorgungsspannungen an, bevor Du Dich mit den Spezialteilen
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Mehrere Relais gleichzeitig schalten
Information kein Kreuzworträtsel geliefert werden;-) Mir fällt da gerade ein recht altes IC ein. Der 74C922 bzw. 74C923 sind Tastaturencoder, für 16 bzw. 20 Tasten. Die Älteren hier werden die noch kennen. Leider gibt es die Chips nicht mehr zu kaufen. https://www.soemtron.org/downloads/disposals/74c922.pdf Dahinter ein 74HC4514, Treiber und dann die monostabilen Relais. Sorry, aber ich musste etwas abschweifen. Hast Du die Relais schon gekauft, oder ist die Auswahl der Bauteile noch offen?
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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
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Probleme mit R2R Wandler an ATMega32
0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1a, 0x1b, 0x1c, 0x1d, 0x1e, 0x1f, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2a, 0x2b, 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f, 0x30,
Verdacht hatte, daß einer kaputt ist, was nicht der Fall > war. Versuch doch mal einen Buffer (74HC245,74HC541) zwischen Atmega und Laddernetwork zu schalten. Damit koenntest du die Ausgaenge sauber bekommen.
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
führen nur 8 Eingänge aus und können daher auch nur 8 Kanäle lesen. Ausserdem ist praktisch immer ein 74HC245 als Schutz/Buffer für den CY7C68013A drinnen, der bei 3.3V eventuell schon ein bisschen zu langsam ist. Richtig sinnvoll ist das wohl nicht, insbesondere da der CY7C68013A 5V tolerante Eingänge
Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 mache. ;) PS: http://misc.ws
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Sinus aus R2R filtern
Du kannst auch beide Ports zusammen auf einen z.B. 74HC574 führen und dann mit einem einzigen Latch Impuls auf den R2R legen. Kostet aber einen Pin extra für den Latchpuls. Heinz peter P. schrieb im Beitrag #5034913: > ich habe das Problem bereits gefunden
Matthias S. schrieb im Beitrag #5034919: > Du kannst auch beide Ports zusammen auf einen z.B. 74HC574 führen und > dann mit einem einzigen Latch Impuls auf den R2R legen. Kostet aber > einen Pin extra für den Latchpuls. Und ein zusätzliches Bauteil auf der Platine. Und wenn man sich schon zu
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Probleme mit 74HC597 an SPI
Nabend, versuche gerade die Eingänge meines STM32F407 mit einem 74HC597 über SPI zu erweitern. Den 597 habe ich folgendermaßen angeschlossen: (Bezeichnungen entsprechend Philips Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT597_CNV.pdf) Vcc (16): 5V Q (9): MISO /MR (10): 5V SH (11): CLK ST (12): GPO (wird vor dem Lesen gesetzt, danach wieder gelöscht) /PL (13): GND DS (14): GND D0-D7: GND, 5V, GND, 5V, GND, 5V, GND, 5V Das Problem ist, dass ich immer nur 11111111 einlese
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SMA SB4200TL-MS Reparatur
Single Pulse Avalanche Energy vergleiche. Natürlich hat es den Mosfet Treiber mit gerissen und den 74HC00 der vor dem Gate Treiber sitzt. Damit das Drama perfekt wird hat es bei dem Netzteil was aus den 750V DC vom Zwischenkreis alle nötigen Versorgungsspannung herstellt gleich noch auf der Primärseite
defekten Platine hat es die Mosfets von dem Solar eingang Zerissen und den Treiber dahinter einen 74HC00MM, den PWM Treiber vom Netzteil, den IGB Transistor und eben bei diesem Startnetzteil den IGB Transistor und die 15V Zener Diode. Der rest der Schaltung ist in Ordnung da die anderen Schaltungsteile
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Schaltgeschwindigkeit BUZ73L => Spannung fällt zusammen
Ausgang. Bei 5V bleiben aber nur 1,7. Die ganze Schaltung wird mit +-24V versorgt: (8V-3.3V)*~2.5A = 11.75W (5V-3.3V)*~2.5A = 4.25W Du siehst den Grund, wieso ich den LM317 an 5V angeschlossen habe? Ausserdem laut Datenblatt sind die Maximum Ratings so definiert: > Input Output Difference +40V, -0.3V
kann man einen Hardware-Watchdog vorsehen. Im simpelsten Fall ist das ein retriggerbares Monoflop (74HC4538,74HC123). Das stellst du eine Zeit ein die laenger ist als deine groesste ON-Zeit fuer den Laser. Das Monoflop wird von den Pulsen die der AVR fuer den Laser erzeugt getriggert. Fallen jetzt diese
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
mode 11.09.11-13:59:50-242 > Timer created 11.09.11-13:59:50-243 > Device connected 11.09.11-13:59:50-743 > send keepalive 11.09.11-13:59:51-258 > send keepalive 11.09.11-13:59:51-773 > send keepalive 11.09.11
AVR folgendens: [code] Port geöffnet durch Vorgang "AVRootloader.exe" (PID: 2004) Request: 14.11.2013 11:19:10.98864 (+56.7684 seconds) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 3C 72 65 73 74 3E ..........<rest> 74 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 3C 72 65 73 tð..........<res 74 3E 74 F0