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FET-Audion Bastelei
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
das beste Ergebnis. Mit einem FT82-77 Kern wurde es weder besser noch schlechter, auch wenn der für 27MHz wohl nicht mehr wirklich geeignet ist. Auf die T68-6 Kerne bekommt man wohl nicht genug Windungen rauf. Irgendwo hatte ich mal eine Formel gefunden nach der man bei 27MHz wohl mindestens ca. 2uH
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Temperatur Messung mit Mega8 und NTC-Widerstand 4,7k
aus der gleichen Baureihe wie im Datenblatt einen 33K-NTC. mit einem Linearisierungswiderstand von 27K 1% ergibt sich im Temperaturbereich 15-40 Grad eine nahezu lineare Kennlinie mit im Durchschnitt 0,1 Grad Auflösung bei 10 Bit A/D-Wandler.
verwende als Pull-up Widerstand einen LM334 als Konstantstromquelle der dann über einen Multiplexer (74HC4051) auf die einzelnen Sensoren gemultiplext wird. Dies hat den Vorteil daß die Sensoren nur während der Messung aufgeheizt werden. (Ansonsten hat man einen Wind-abhängigen Temperaturoffset von knapp
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analoge Orgel reparieren
Nur Mut. Axelr. EDIT Stop: natürlich vorab testen, was AVR3 sagte. Die Dinger laufen mit -27V, -14V und -10V. Das sind keine CMOS Schaltkreise, wie sie heutzutage verwendet werden. Gut erden!
man den Hauptoszillator mit 12 x AVRs mit DDS-Sinus-Erzeugung aufbauen. Für den HF-Takt ginge ein 74HC4046 mit, sagen wir mal, 10MHz Mittenfrequenz, den man dann +/- eine Oktave verstimmen könnte. Die Krönung wäre natürlich, jeden Sinus einzeln per AVR-DDS zu erzeugen: 60 Stück für fünf Oktaven
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9x RS232 anbinden / Denkanstoß zur Entwicklung eines RS232 digitalen Umschaltt. Hilfe benötigt
Dekoder/Demultiplexer kann daraus das Freigabesignal für genau einen der RS232-Kanal generieren (z.B. 74hc138 1:8, mit 74hc154 oder 2x 74hc138 1:16). Der Rest ist simple Gatterlogik. Mit RS232-Pegeln können die Logikschaltungen allerdings nichts anfangen, d.h. man benötigt für jeden Kanal einen Pegelwandler
! Meine Kalkulation liegt irgendwo bei 250,- - 350,- je Box zum aktuellen Zeitpunkt benötige ich 27 Stück in diesem Jahr , vielleicht 5 mehr , keine Ahnung was der Verkauf noch ranholt. Gemessen an dem Gesamtpreis der Wall inkl. allen anderen Komponenten ist das Budget je Box 0.8% des Gesamtpreises
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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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Wie kann ich den EEPROM erkennen
com_content&task=view&id=20&Itemid=2 4558 047 J(B?R?)C GL811E 0418MJ1A6-02 Philips? 74HC04D AK800 68 UnN0425E 43AB LBJB WM WM8706 44AAJXF m 39100 5.0B322 3402W 9942 H27.000 KSS 8H Malaysia 29LV800BA-70PFTN 0404 F44S hynix 431AA HY57V281620HCT-H Korea
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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
rjmp .+4 ; 0xa6 <__vector_14+0x22> a2: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 a4: 28 27 eor r18, r24 diff = enc_last - enc_new; // difference last - new a6: 90 91 00 01 lds r25, 0x0100 aa: 92 1b sub r25, r18 if( diff & 1 ) { // bit
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Suche Bauteil 8 nach 3
Logikpegel, die Störempfindlichkeit und die Schaltgeschwindigkeit. Im Grunde ALLES! bei ex. Angelika: 74HC148 0,26 €, 4532 0,27€
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Projekt : GPS Tracker
GPGSV,4,1,13,03,83,252,43,21,23,069,26,06,80,141,40,08,10,326,32*7C $GPGSV,4,2,13,07,10,290,35,16,27,184,37,15,08,029,,18,45,067,45*72 $GPGSV,4,3,13,27,08,302,33,22,57,129,49,26,04,012,,25,03,273,*74 $GPGSV,4,4,13,19,50,296,40*4F $GPGLL,4959.54287,N,00854.61686,E,162953.00,A,A*68 $GPZDA,162953.00,27,10,2008,00,00
*65 $GPRMC,162955.00,A,4959.53980,N,00854.60471,E,10.994,272.74,271008,,,A*54 $GPVTG,272.74,T,,M,10.994,N,20.373,K,A*39 $GPGGA,162955.00,4959.53980,N,00854.60471,E,1,8,1.98,136.2,M,48.0,M,,*69 $GPGSA,A,3,03,06,08,07,18,27,22,19,,,,,2.79,1.98,1.96*0E $GPGSV,4,1,13,03,83,252,41,21,23,069
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VFD Wer kann mit der Nummer was anfangen
Wahrscheinlichkeit gemultiplext. Auf dem Platinenfoto sieht man direkt neben den (vermuteten) Treiber-IC einen 74HC574 bzw. 74AHC574. Das sind zwei Oktal-Latches, wohl benutzt als Poor-Mans PIO. Die stellen 16 digitale Signale bereit, vermutlich 8 Segmente und 8 Digits.
https://newhavendisplay.com/1x7-character-vf-glass-display-7-segmented/ Preis 15.90€ zur Zeit noch 27 Stk im Lager bei denen ;-) Oder bei Mouser: https://www.mouser.de/ProductDetail/Newhaven-Display/D0107LT-33-0701A?qs=3vk7fz9CmNwWRp8yr8o0lw%3D%3D Aber dort nicht lagernd und die wollen mindestens
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Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain
Hc Zimmerer schrieb: > Mach' doch mal einen „make -B” und poste dann die Zeile, die mit > > ./conf.awk beginnt. Füge bitte als Anhang Deine m8def.inc, atmel_def.h > > und atmel_def.mak dazu (sie
Hallo Hc! Noch eine Bitte fürs Makefile: bootload.elf und bootload.hex in der clean-Regel löschen.
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Frontplattendesign für "8 bit Computer"
dem Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte.
Ram zu holen und in den Video Speicher zu schreiben schaft ?. > > Dagegen gibt es FIFOs, 2 Stück 74HC(T)40105 speichern 16 Byte. Und woher weiß die VGA Logik welches Zeichen im Fifo an welche Adresse geschrieben wird. Da wird ein Daten Fifo nicht reichen.
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Probleme mit MCS51 Basic V1.1/ 80C535
mir verwendeten CompuBoard 80C535 (Elektor 9/1992) muss wie in Elektor 2/2000 beschrieben der IC2 (74HC00) entfernt werden, dann: 1. die PINs 3 und 4, 2. die Pins 7-8 und 3. die Pins 11-12 gebrückt werden. Danach funktioniert BASIC mit 16kB RAM. Deshalb sollte man in den BASIC-Programmen den
wie Browncoat im allerersten Post - das ist also schon die "halbe Miete". By eman PS: Ein 27C256 EPROM-Abbild des 535/537-Basics (mit LCD-Erweiterung) findet man in dem Download-Link meines ersten Posts bei Elektor.
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LED Leiste überlasten
das keine 24V Bleiakkus? Bleiakku = Dauerladespannung 2,3 V/Zelle 24 V = 12 Zellen x 2,3 V = 27,6 V
R2UAAOSwk2JezLm7&enc=AQAEAAACYIQvEcHUrT7nmUC3yY5qbPyaBN1nJEDYW8MyypsJPgXKCC4z9PJcb56UCdYbY0AjqXP7VcUqEPqpUDd7gHc6HV0g%2FXV27F1N%2F9qVP%2B36vOEOA%2BTXBJuOIS3cQ5HyoML51hvSf8iXItV5NGGA%2B03AhJGb5rYclcki2G9etJxeBe26LInegX3FeWaKGhj0j6o0GwabWfatc5JgixE5vXzNM0zAoItBLskdHh5953GvgubX58xooY%2BcnmtZCb1tS0CcVzsYEcfG6kmHmFflRdkZl
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Audio ausgeben mit µC
-49,-49,-49,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-49,-49,-48,-48, -47,-45,-44,-42,-40,-38,-36,-33,-30,-27,-23,-20,-16,-12,-8,-4, 0,4,8,12,16,20,23,27,30,33,36,38,40,42,44,45, 47,48,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49, 49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,49, 49,49,49,49,48,48,48,47,47,47,46,46,46,46,45,45
-49,-49,-49,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-49,-49,-48,-48, -47,-45,-44,-42,-40,-38,-36,-33,-30,-27,-23,-20,-16,-12,-8,-4, 0,4,8,12,16,20,23,27,30,33,36,38,40,42,44,45, 47,48,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49, 49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,49, 49,49,49,49,48,48,48,47,47,47,46,46,46,46,45,45
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SJA1000 an Adress- und Datenbus
74HC573
dir mal den Schaltplan von diesem Development-Board an. http://www.toradex.com/@api/deki/files/27/=Colibri_EvaluationBoard_Schematics_Rev2.1.pdf
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Frequenz verdreifachen
Comparator von den vorhandenen 3en der "Beste" ist. ----> http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4046A_CNV.pdf <---- Als Tiefpass (PT1 Glied) habe ich momentan einen RC Tiefpass mit 2,7k und 100uF. Verkleinern des Kondensators verbessert die Situation nicht. Bei allem muss man bedenken
Regelgeschwindigkeit ist allerdings sehr schlecht. Wenn dich das nicht stört. http://www.google.de/search?q=huff%27n%27puff+%22pll%22
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ATmega328/Arduino und weiter?
Eventuell wäre auch ein CD74HC4067 zur Steuerung einiger deiner Sensoren geeignet. Oder ein anderer solcher Multiplexer. LG, Sebastian
Franzis-Zeitung geboren sein. Lange vor Arduino hatten wir uns im Prüfmitelbau eine Platine mit einem MC68HC05 layoutet, die in verschiedenen Sonderbauten zum Einsatz kam.
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Oszillator 40MhZ - mit 20Mhz Oszi messen?
letzten C im Filter landet. Zur Frequenzmessung: Wie schon von anderen erwähnt, einen einfachen 74HC... Teiler nehmen. Vielleicht lasst sich auch was mit einem auf 40 MHz abgestimmten LC-Schwingkreis machen.
kann die Frequenz ausmessen. Getriggert bekomme ich das ganze sogar auch noch. Bei 400MHz habe ich 27% der 200MHz Amplitude, bei 600MHz - 1.7% bei 800Mhz - 0.6% ab 600MHz macht der Vor-Vorverstärker schlapp und man sieht in der 20mV Einstellung eine grössere Amplitude als in der 2mV.
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung
geahnt, daß Du das etwas anders nutzt. Bei IC-Bezeichnungen geht das aber nicht, oder? Bei den 74ern schlägst Du ja in der Hilfe vor hier den allgemeinen Typ (zum Beispiel 7400) einzutragen. Die Spezialisierung wie 74HC00 oder 74LVX00 ist ja mittendrin und damit hat man hier dann die Doppelt-Eintragung
nicht mehr als Bezeichnung in der Bestellung drin steht. Beispiel: Bauteil: 4011 Lager/Gehäuse: 74HC4011 Daraus die Bestell-Bezeichnung: 74HC4011 Vorher machte EleLa das: 4011 74HC4011 Und jetzt sieht das schöner aus. PS: EleLa hatte bei der Reichelt Bestellnummer noch ein Problem, wenn die
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Elektor-AT90S8535-Programmer
der Zeitschrift vorgestellten Software gut? Konkrete Frage: In der Elektor 10/2002 auf Seite 27 ist im Bild eine Buchse zum Anschluß an eine 9V Batterie zu sehen. Sehe ich das richtig, dass die Buchse an den Pfostenverbinder k5 (Bild 1, Seite 28) angeschlossen wird? Wenn das so gedacht ist, dann
Ja Frankl, ist doch klar, der AVR Programmer ist der komische ISP Dongle mit nem 74HC244 oder so. Aber irgendwann brauchst Du keine 8 LED's und 8 Tasten mehr. Hast Du das Elektor Teil mal gesehen? Ist in meinen Augen Geldschneiderei, ein abgespecktes STK 200 was soll das. Hier
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CW-Sender fürs 20m-Band
Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R 74HC4066: 20R, bei jeweils zwei parallel 10R Außerdem kann man zwei Stück huckepack löten und damit die On-Widerstände nochmal halbieren. >> http://yu1lm.qrpradio.com
), aber dann reduziert sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein
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Elektronischer Zauberwuerfel
ausreichende Helligkeit bei kleinem Strom (1..5mA) Verwendung von 7 handelsüblichen 8Bit-Schieberegistern HC595 pro Seite (keine separate Treiberstufen oder spezielle LED-Treiberbausteine notwendig); der HC595 erlaubt an seinem EnableEingang durch eine PWM-Ansteuerung auch das Dimmen der angeschlossenen LEDs
Freescale HCS12C32 (50MHz); 5V; 32k Flash (12k benutzt); 2k RAM (600Bytes benutzt) Schieberegister: 42x 74HC595 zur LED-Ansteuerung; 12x 74HC165 zum Einlesen der Taster LEDs: Gesamt: 324 Stück (54Stück von jeder Farbe: weiß, blau, rot, orange, grün, gelb); Gehäuse: 0603 Taster: 72 Stück (12 auf jeder Seite
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16-Bit EPROM als 8Bit EPROM nutzen
16Bit EPROM an nem 8Bit Bus als 1MB*8 benutzen (D8..15 freilassen). Oder Du nimmst 2 Multiplexer 74HC157 und wählst mit A0 das Byte aus. Peter
27C160
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Atmega + USB-Bluetoothmodul
www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3;GROUP=A316;GROUPID=2946;ARTICLE=71210;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27w1mfe6wQARsAAG-zrOce125d51e0a695dad4461067894fe64ab mfg
Zum Pegelwandler. Hab gelesen das der 74HC 4050 passt. Genügt es, wenn ich einfach einen Input des IC´s mit Tx vom µC verbinde usw. oder ist da noch mehr beschaltung nötig? mfg
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80188 System
dachte mir ich hänge einen 32kbyte RAM ,einen 8 kbyte EEPROM , ein 128 kb EPROM ( bestehenden aus 2 27C512 EPROMs) und Input/Output IC (PPI,UART) an. Na ja ich weiß ich könnte einen ATXmega Controller nehmen aber er würde mein Konzept ein wenig zerstören. Ich dachte mir ich baue mir einen kleinen
Daten-Bus genau so wie der MC6809/68000/68HC11. Das Bild was Intel ins Internet gestellt hat habe ich schon gefunden aber es zeigt nur die Schematik vom 80186 der einen 16-bit Bus hat, durch das habe ich mich nicht ganz ausgekannt.
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Drehschalter codieren
es dafür nicht, die Funktion wäre Priority Encoder, aber die gibt's wenn überhaupt nur für 4 Bit (74xx278), also müsstest du 4 Stück kaskadieren. Aber 16 Schaltereingänge sind immer blöd, egal ob Hard- oder Software. Gruss Reinhard
...schau dir das mal an: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C27;GROUPID=3287;ARTICLE=9250;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=22cmFSqawQARYAAC-eHdMabc184af41436087e7d2e7d8bf2498f5 für die codierung muss du nur die Fälle des Binärcodes tauschen, sprich deine Anchlussreihenfolge
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Was hört ihr für Musik ?
Wenn Blicke töten... https://www.youtube.com/watch?v=Fp4CR2HcHLQ
ORBISON & BARRY GIBB - Indian Summer Ein Leckerbissen! https://www.youtube.com/watch?v=r1o666F27JM&list=RDr1o666F27JM&start_radio=1
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Reichelt: Was ich gerne im Programm hätte
74AC ICs wären auch nicht schlecht, denn bei den schnellen uC wird es mit den HC schon knapp. Die 3 ACMOS ICs die es gibt sind ja ein Witz. Vor allem 74AC4040, AC573, AC574, AC14, AC32, AC08 usw. wären
ich bei Reichelt vermisse sind 8 + 10 polige DIP-Schalter in SMD-Ausführung und im Rastermaß 1,27 mm und nicht RM 2,54 mm.
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TTL-Überspannungsschutz
Missverständnis beim Lesen der Datenblätter. Notfalls ein paar Treiberausgänge parallel schalten. 4x HC244 parallel könnte passen, und dann mit 5,5V betreiben.
untenstehenden Link siehts Du wie andere über euch denken. speziell der Eintrag vom Martin heute um ca. 09:27 https://www.mikrocontroller.net/topic/528505#new
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Einige Anfängerfragen!
--- 0,5 Ohm 1/4W Rezistor 0,5 2,00 R17,R27 56 Ohm 1/4W Rezistor 56 1,00 R20 220 Ohm 1/4W Rezistor 220 1,00 R16 1K
0,1A 1,00 U18 (wird nicht benötigt, kann aber eingelötet bleiben) 74HC 367 6xBus Puffer Noninvert 2,00 U2,U7 74HCT 04 IC-Schaltung 1,00 U12 MOS 4014
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Kameraschaltung Philips DC3840
Kuck Dur mal in Datenblatt des AVRs das Kapitel 27.9 Pin Threshold and Hysteresis an. Wenn Du den AVR bei 5V betreibst, dann reichen die 2,5V tatsächlich nicht, wenn ich das Diagramm richtig interpretiere Gruß Tom
ja danke wenn ich jetzt ein invertierendes NAND Gatter mit Smithtriggereingang(74HC132AN) nehme dann sollte ich ein passendes Signal dem Microcontroller liefern können oder? Danke Mfg Gerhard
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2 bestimmte Takte aus einer PLL erzeugen
Teilerfaktoren 315 und 882 liefern dir dann die gewünschten Frequenzen. Geeignet sind CMOS 4046 PLL oder HCMOS 74HC4046. Die Teiler können natürlich auch programmierbar mit Atmegas realisiert werden.
wenn ich es richtig verstehe. Damit gelangt man in Zeile 29 zu: 29 4 7,2500 277830000 2014,27 882000 7,2500 50 362,500 410,998 411,000 -5,5 50 MHz x 4 / 29 -> 1,724138 MHz PLL-Ausgang, Teiler 411 Wie kommt man auf das Quarz?
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Datenblatt zum MS8406 gesucht
15 TCBL 16 TEST 17 TEST 18 TEST 19 INT 20 U 21 OMCK 22 GND 23 VL 24 H/S 25 TXN 26 TXP 27 AD1 / CDIN 28 SCL / CCLK könnte also passen. Respekt, Herr Detektiv!
Stereoeingang. Nach der weiteren Beschaltung wird der zweite ein Nachbau CS8406 sein. Der Dritte ist ein 74HC04 als Puffer. Eine recht einfache und kostengünstige Schaltung ohne galv. Trennung o.ä. Was mich eher erstaunt ist, dass man nur mit den 5V aus dem USB arbeitet; ohne jegliche Trennung und ohne
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Suche DAC 16 Bit SPI im DIP Gehäuse
Ein PWM-Ausgang + ein Inverter ala 74HC04 ist alles was man braucht, kostet keine 50 Cent. Die Referenz ist so oder so extra zu beschaffen, der Pufferverstärker mit Low Offset OPV auch. Aber das wäre ja alles zu einfach.
Außerdem muss man langsam mal kapieren, das es immer mehr Bauteile nicht mehr in DIP gibt. Und 1,27mm ist nun wirklich noch recht grobschlächtig. MfG Spess
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[V]Temperaturregler für Quarze abzugeben
Schnitte um unerwünschte Schwingungen zu verhindern. Die Temperaturregelung ist auf die Masse eines HC49U-Quarzes abgestimmt und zeigt deshalb ohne Quarz ein deutliches Überschwingen (Schnellaufheizung), die Regelung auf den Endwert ist dagegen sehr langsam. Temperatur lässt sich über einen Pin beinflussen
Spass :) Die Oszillatorschaltung ist für 28 MHz Quarze ausgelegt läuft aber auch problemlos mit 27 Mhz und liefert am Ausgang: 0,82 Vss an 50 Ohm und 4Vss an 1 MOhm. Für andere Frequenzen müssen wahscheinlich Bauteile getauscht weden.