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Spannungspumpe am uC (PIC18F2550)?
den der PiC hergibt. Nicht schön, geht aber bei 1uF Kondensatoren. Wem das zu heiss ist, nimmt ein 74HC04 und schaltet die Gatter parallel, damit hat man einen einfachen, robusten Treiber. MFG Falk
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Relais mit C-Control über Porterweiterung schalten
pro Stück ca. 100mA >ziehen. Dann brauchst du einen [[Pegelwandler]] oder Inverter. Setz einen 74HC04 zwischen PCF und ULN und gut ist. Dann steuerst du deine Relais low aktiv an. >Also sollte ich nun die Pull-Up´s reinmachen, oder wie? Nein, denn das löst nicht das Problem mit dem "alles Relais
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PWM Genauigkeit eines µC
Schalterstufe, Referenzspannung und Filterstufe ab. Für 16 Bit Genauigkeit nehme ich vorzugsweise einen 74HC04 als Schaltstufe, der von der Referenz versorgt wird. Peter
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Quarz Controller
sollte man dan besser puffern. Sprich, vom Oszillatorausgang (meist XTAL2) auf einen Puffer (Z.B. 74HC04). Der kann dann mehrere uC mit einem Takt versorgen, ideal nochmal über je ein Gatter gepuffert. >3) Nun habe ich bei verschiedenen Distris geschaut. Diese bieten den >Quarz mit der gewünschten
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eine Art Luxmeter basteln
sich auf PIC16F877 und hat die folgende Änderungen: der Lichtmesser wird von einer Ladepumpe (mit 74HC04 und vier Dioden und 10 uF Kondensadoren aufgebaut) und Spannungsstabilsierung mit 7805 von +5 V angespeist (das Gerät wird von Batterien aus betrieben, die bis auf 4 V runtergehen können). Der Strom
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PDA als LA
refresh zyklen... die sind böse ... andere alternative... etwas ttl, sram und etwas mehr fläche ;) 74HC4060 einen netten 8 oder 16k sram und einen schnellen latch.. der 4060 kann max 87Mhz ;) weils nachbaubar sein soll... sram der günstig ist.. 3-5e bei 12-50ns zugriffszeit => 20-83Mhz max sampling
sein ;) ich würde sagen 5e für ram, 5e für avr und 5e für den rest (max232,spannungsversorgung,75hc4060,..) viel billiger dürfte es nicht machbar sein... ich bin mal für ein irc meeting... wann ist denn wer von euch so im irc ??? 73
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VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM
schreibst Du noch: >S1D13706 = 9.93€ > >S1D13A05 = 11.57€ (allerdings im BGA) geht auch S1D13A04 > >S1D13506 = 9.56€ So kann man auch sein Geld schnell verdienen...
Hier das Foto von der Unterseite. PortA0-7 -> D0-7 und D8-15 und an A0-7 über HC573 PortC0-7 -> A8-15 PortB0-4 -> A16-20 PortD5 -> Reset PortD6 -> WR\ PortD7 -> RD\ PortE0 -> MR PortE2 -> CS
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
04 Ansicht von außen --> 01 RTB Köpfe zu hell Auch fiel mir negativ auf, dass die LEDs beim RTB etwas zu hell sind. Evtl. weiß ja jemand ob/wie man die dimmen kann.
hätte ich da, den 74F132 auch. Aber es tut auch ein 10H131 oder ein popeliger 74F00, bei geeignetem Eingangssignal. Wichtig ist nur, Fast-Logik zu nehmen, und keine CMOS wie AC, HC und so. Diue machen erheblich mehr Störungen
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Logitech Solar Tastatur zerlegt (K750)
atxmega32d4.aspx Wenn ich den Quarz richtig angeschaut habe: Getaktet mit 32kHz (Stromsparend...) Ein 74HC595 (Shift Register), warscheinlich haben die Pins des AVRs nicht gereicht... Als Funkmodul ein NRF24L01. Bilder im Anhang. Front.jpg ist 3.6MByte, daher auch noch eine rescaled Variante. (da
funktionierte meine erste nicht mehr. Die Solarpanels liefern ca. 3,x Volt, die Batterie ist bei 3,04V, aber keine Batterie-Kontroll-LED und vor allem keine Funktion/Verbindung zum Logitech Unifying Receiver. Also kaufte ich 2 "kaputte" und hoffte, dass ich sie reparieren kann. Jetzt habe ich 3 funktionierende
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TM1637 wie funktioniert die Strombegrenzung?
liefern. Gibt es nicht. Also nur 3 Dual P-Kanal MOSFETs wie IRF7313 gesteuert über Inverter wie 74HC04. Man konnte natürlich auch über mehr Strom für volle Helligkeit der Anzeigen nachdenken und die SEG Ausgänge auch von 20mA auf 120mA verstärken. Aber da ist es einfacher, 3 x DM13A oder ahnliche
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ULN2803 Ausgang verzögert freigeben
aufhebe Das ist auch in 99,9% aller Fälle eine schlechte Idee. Nimm einfach einen Inverter ala 74HC04, damit sind alle deine probleme sauber gelöst. Der 8051 hat AFAIK ja während des Resets seine Pull-Ups aktiv, damit sieht der Inverter ein HIGH und gibt LOW aus. Passt. Und du brauchst auch keine
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Logic Analyzer bauen
per PWM eine negative Referenzspannung am inv. Eingang draufgeknallt. Er macht mit einem TL084 und 74HC4053 einen 3Channel 10bit DAC ... Evtl. nicht doch einen AD5337 (8-BIT DAC 2WIRE I/F DUAL) für 2,53 bei Farnell? Da weiß man was man hat :) Die gibt's auch als 10/12 bit pinkompatibel (je nach Wunsch
übersehen, lasse mich aber gerne korrigieren. Im Schaltbild bs-sch-03.zip/bs300-3.pdf wird ein D-Latch 74HC573 vom POD (LA-Eingang) mit Samples "geladen". Mir kommt es vom Konzept her vor, als ob es mehr ein extension Port ist, der hier als LA missbraucht wird. Irritiert bin ich zB. an Postion B7, da der
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Problem 8051-Ausgänge im Reset auf High
74HC04 ist dein Freund. 6 Inverter in einem Gehaeuse und vile einfacher und Platzsparender ale eine Transistorschaltung. Gruss Helmi
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Motorendstufenschaltung
bitte auch. Und VOR diesen Elko kommt zu den 12V ein Vorwiderstand von 1k (es hängt scheinbar nur der 74hc1g04 dran, also unter 1mA) damit die Störungen des Motors und der Brücke von ihm ferngehalten werden. Auch 10 Ohm zwischen 12V für den Motor und 12V für die Brücke sind sinnvoll, damit der dortige Kondensator
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3.3V Clock aus +-600mV erzeugen
Treibt doch nicht solch einen Aufwand. Einfach einen 74HC04U als invertierenden Verstärker betreiben. Dazu 1M von Ausgang auf Eingang eines Gatters zur Vorgabe des Nullpunktes und die 10MHz kapazitiv einkoppeln. Die anderen Inverter kann man als Puffer nehmen
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RGB LED mit LM3915/LM3916 ansteuern
wenn man den Strom per Vorwiderstand einstellt +5V--+---+ | | klassischer Inverter wie 74HC04 oder welcher 1k | auch immer den benötigten Strom liefert | | +--|>o--150R--|>|-- Masse | | LED LM3915 Masse Natürlich baruchst du die Schaltung pro Ausgang
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Takt verteilen
knapp. @ Alexander H. (alexander_h) Nimm einen normalen QuarzOSZILLATOR und klemm dort zwei 74HC04 dran. Das sind 2x6 Gatter. Ein Gatter direkt hinter den Oszillator, um den zu entlasten, dahinter alle restlichen 11 Gatter parallel. Jeder Ausgang mit Serienterminierung (siehe [[Wellenwiderstand
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Optokoppler themperaturstabil?
[[Optokoppler]] übertragen. Auf der Empfängerseite nimmt man dann einen einfachen CMOS-Puffer ala 74HC04 und danche einen RC-Tiefpass, welcher die PWM zu einer Gleichspannung glättet. OPV hinten dran und fertig ist die galvanisch getrennte Steuerspannung.
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von 4433 nach mega8
nun erledigt, aber ich kann den FLASH des ATMEGA 8 nicht korrekt beschreiben (Ponyprog2000 Vers. 2.04h beta/Programmierdongle mit 74HC244N/Kabellänge kleiner 1 Meter) Schreiben und Lesen des EEPROM ist einwandfrei, die Programmierhard- und Software läuft mit den Bausteinen 1200, 8535, 4433 und Mega16
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Einfachere Schreibweise gesucht
optimal. Mit noch weniger Bytes und Nanosekunden geht es, wenn man den Mikrocontroller durch ein 1/3 74HC04 (6fach-Inverter) ersetzt ;-)
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MOSFET-Verstärkung
nicht sonderlich stark ist, dann empfiehlt sich ein kleiner MOSFET-Treiber, im einfachsten Fall ein 74HC04 mit mehreren Gates parallel. @ sonstwer (Gast) >* Du bekommst eine effizientere Spuelenentladung, wenn du der Diode noch >eine Zener-Diode (ca. 5 bis 12 V) in Sperrrichtung in Reihe gibst
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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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VU-Meter mit XMEGA
LED einzeln ins Latch, sie leuchtet dann aber dauerhaft simultan mit den 103 anderen was zu bis zu 1.04A Stromaufnahme führen würde (und sicher hell genug ist, auch durch ein Papier). Wenn es aber WIRKLICH gemultiplext wird, dann entferne von den 13 20 poligen IC mal 11, und lass 2 x74HC595 übrig mit 3k3
Hi >Die Treiber sind 74FCT540 2x4bit inverted buffers. Eher ein 8Bit inverted Puffer mit 2 Freigabesignalen. MfG Spess
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Lieferkosten aus Asien, was habe ich falsch gemacht?
nicht programmieren. Selbst der Hersteller kann das nicht. Genauso gut könntest du fragen, wie man ein 74HC04 progrmmiert ;) Äh... oder willst du wissen, wie man einem µC evtl. die Funktionalität eines PT2260 verleihen kann? Das wäre prinzipiell machbar. Gruß, Magnetus
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Weiviel Volt ist für High-Eingang notwendig
HIGH-Pegel mit 2V spezifiziert ist und der 3V3-CMOS-Ausgang min. 2.6V abliefert. Falls der MEGA32 mit HC-Eingängen und nicht mit HCT spezifiziert ist, empfehle ich dir einen Buffer, z.B. aus zwei 74HCT04 dazwischen zu schalten. Diese müssen natürlich mit 5V versorgt werden.
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Atmega128 + Sram
} if (*sram_ptr == data) { PORTF = PORTF & ~0x04; } } Nun blinken allerdings beide led's wie verrückt. Ich programmier mit Codevision und simulier mit Avr studio. Da haut es hin. Nur am µC nicht mehr :S Jede Art von Hilfe
ich benutzte ein STK501 für den ATmega128 und die Ports A,C,F,G. Als Adresslatch benutz ich einen 74HC373D, als Inverter einen LM5111-3M. Der Sram Chip is von Cypress Semiconductors, 62157E. Greetings, Alex
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NPN invertieren
Signal funktioniert. Zwischen deinen high/low Ausgang und den NPN kommt halt ein Inverter, wie 74HC1G04. Diese Inverterfunktion lasst sich auch auf dutzende andere Weisen aufbauen, und wird aus derselben Betriebsspannung versorgt wie deine derzeit high/low liefernde Schaltung.
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TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop
nur > als Bausatz? > das hängt noch von der Stückzahl ab, es sind nur ein paar sachen drauf (74HC14, 2x 74HC32, CS8900A-CQ3Z, E2023NL übertrager, hühnerfutter, RJ45 Jack, 2 x Harwin R30-3001102 abstandhalter und zwei 30pin 2mm pitch header) aber speziel die CS8900A sind sehr teuer in kleinen Mengen
Amplituden für die verschiedenen Verbindungsarten: Verbindungsart/Hantek/Tek Mit Abschluß 2.04V 1.88V BNC direkt 4.04V 3.74V Tastkopf 4.10V 3.74V Gruß Dieter
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Microcontroller über spi Schnittstelle flashen
. Wenn doch von 5V, dann ist das auch sehr einfach. Es gibt Logik HCT. Sie unterscheidet sich von HC, weil TTL-Eingangspegel. Sehr bequem kann man HCT14 oder HCT04 einsetzen, Platte wird einfach: man schaltet Inverter paarweise: 1-2+13-12, 3-4+11-10, 5-6+9-8. So werden MOSI und SCK bedient. ~RESET am
nur einzelne Treiber braucht, HCT1G125. Wenn man saubere Lösung für 5 > 3,3 Volt braucht, gibt es 74LVC14, zwar nur in SO-14 und kleiner und nicht in DIP.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
Led-Ring mit 48 SMD Leds und 50mm Durchmesser. Angesteuert werden die 48 Leds durch 6 Schieberegister (74HC595). Zwischen der Maske und der Deckplatte liegt ein Stück Avery Folie 3491 als Diffusor. Macht meiner Meinung nach echt was her .
für 1 Jahr - Relais für Schaltvorgänge aufgrund von Wetterlagen vorgesehen - Port Extension mit 74HC595 Baustein. Das Barometer und der von mir erdachte Algorithmus zur Prognose sind schon recht zuverlässig), basieren auf einer Gewichtung diverser Parameter. Dazu kommt die Zambretti Prognose (siehe
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Bitfeld zuweisen: Warum optimiert der Compiler nicht?
Hier mal ein Ausschnitt aus einer älteren Steuerung (ATmega8): Die Eingänge werden über 74HC165 eingelesen, die Ausgänge über 74HC595 ausgegeben und die LEDs über MAX7219. Im RAM befinden sich quasi die virtuellen Pins. Über Macros werden sie dann so definiert, wie sie sich aus dem Schaltplan
r8, #2, #1 8008292: f112 0800 adds.w r8, r2, #0 8008296: bf18 it ne 8008298: f04f 0801 movne.w r8, #1 800829c: f368 03c3 bfi r3, r8, #3, #1 80082a0: f11e 0800 adds.w r8, lr, #0 80082a4: bf18 it ne 80082a6: f04f 0801 movne.w r8, #1 80082aa: f368
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MOSFET Schaltet nicht aus bei PWM
Arbeitswiderstand von 150-330R gegen Masse. Achtung, PWM ist dann invertiert. Einfacher ist z.B. ein 74HC04, ein Gatter als Inverter, die anderen 5 parallel geschaltet als Gate Treiber.
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DCF77-Modul von Pollin
Meine Empfehlung: 74HC132 oder 74HCT132. Der Chip kostet ein paar Cent und hat sogar 4 NAND Schmitt Trigger (= Inverter). Drei bleiben dann ungenutzt übrig. Die Lösung hat außerdem noch den Vorteil, dass die Ausgangssignale
soll. Eine Zenerdiode mit Vorwiderstand tut es für das DCF-Modul aber genauso gut (nicht aber für den 74HC132!). Gruß, Volker
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SPDIF optisch zu AES/EBU XLR
zwingend erforderlich, damit "zentriert" sich dein kleines Signal um 1/2 Vcc ca. und schaltet den HC04 sauber hin und her. Oder ... achso du meinst die am AES3-Ausgang. Die 120 Ω setzten die Ausgangsimpedanz zusammen mit dem 220 Ω Widerstand zwischen den beiden fest (110 Ω nominal bei AES3). Die
Wenn zwischen dem AES-Ausgang und dem DCX-Eingang kein Kabel liegt, kannst du den ganzen 74er-Kram weglassen. Einfach den Ausgang vom Toslink-Empfänger via 100nF auf den +-Pin vom AES-Eingang, den - auf GND legen.
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8051 Assembler - Registerbänke
;Alle 200us ein Einsprung CJNE R5,#200,Registerbank0_start ;200 - 200us vom Timer x 200 = 0,04s = 40ms MOV R5,#0 ; INC R6 ; CJNE R6,#25,Registerbank0_start ;ist 25 schon erreicht? (25*0,04s) = 1s MOV R6,#0 SJMP Zeitbasis_1min Registerbank0
Seg1 aus ACALL Serielle_Ausgabe_1byte ;2EH seriell ausgeben SETB P3.6 ;Latch des 74HC595 neu laden mit der negativen Signalflanke an Port 3.6 CLR P3.6 ;Der seriell übertragene Wert wird nun Ausgegeben SJMP Registerbank0_start ;#### ENDE Ausgabe an die 7-Segmentplatine
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V2.0
wenn ja, wie müsste die Struktur der CSV Datei ausschauen z.B. Pos; Bezeichner; Wert;.... 51; 74HC00; n/a; ... Dann könnte ich meine Excel Tabelle umbauen... bzw im Vorfeld erweiteren und alles in einem Rutsch in EleLa laden... das wäre aus meiner Sicht eine ungemeine Vereinfachung statt sich
sind. - Bauteil mit grober Bezeichnung, z.B. 7400 - Gehäuse/Lager mit der Detail-Bezeichnung, z.B. 74HC00 oder 74LS00 mit den entsprechenden Gehäuse-Varianten Und das ist mit einer einzigen CSV Tabelle schwer hin zu bekommen. (Auch beim Widerstand 470 Ohm > dann die Gehäuse-Variationen) EleLa
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
(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
also eher eine Serie) gekennzeichnet ist. Es ist wohl ein SM8 Gehäuse mit 3x3 mm. Könnte ein SN74LVC2G157 SINGLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTOR/MULTIPLEXER sein.
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Digitalpins I/O
man die LEDs über Schieberegister mit serieller Eingabe und paralleler Ausgabe ansteuert, z.B. über 74HC595 oder tpic6b595 Wenn es nur darum geht, bei einer Reihe von vielen LEDs jede einzeln anzusteuern, kannst du auch LEDs mit integriertem Controller verwenden, z.B. die WS2812B. Dann brauchst du
schrieb: > Hier ist die Anleitung, Kapitel 4.3.1: > https://www.debian.org/releases/jessie/i386/ch04s03.html.de Das beschreibt aber nicht die Installation eines Linux auf einem Banana-Pi M2+... rhf
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Erste 65C02 Basteleien.
wieviel mA der Prozessor an den Pins liefert. Iol/Ioh stehen im Datasheet. Treiber dazwischen hängen. 74HC544 tuts. > 2. Gibts sowas wie eine minimale Taktrate? Es steht keine maximale Zykluszeit im Datasheet, also nein.
Die 74xx245 können z.T 40mA pro Ausgang. Hier gibt es einen Basicrechner : http://searle.hostei.com/grant/6502/Simple6502.html
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ESR-Meßgerät
Hallo max, ich hab mir auch so ein Ding gebaut (die einfache Version, nur mit 74HC04 statt dem 4069), echt supernützlich. Der Diodentyp ist recht egal, nur etwas Leistung sollten sie abkönnen, z.B. 1N400X oder 1N540X. Die Dioden sind nur dazu da um die Schaltung zu schützen falls
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6502 Emulation auf AVR ?
Naja wenn eh immer gewartet werden mus... haeng das ganze doch an ein Schieberegisterlatch (HC 4094 glaub ich) "reinholen" kannst das ganze auch uber ein Parralle zu Seriell Wandlerchip (HC 4021 beim NES Controller ist sowas drinn) braucht dann insgesammt am AVR nur 4 fuer den Output und 3 fuer
@Michael, der Sid hat einen eigenen Takt beckommen. Die beiden IC´s sind 74hc595 (Schieberegister), um port´s zu sparen. Mittels Taster kann ich alle Register des Sid einstellen. Ein Sid-Player schwebt mir auch vor, aber die umsetzung ist nicht gerade leicht.
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12V Relais über I2C + Optokoppler
könnten auch nicht schaden. Trotzdem sind Optokoppler hier Unsinn. Nimm einfach einen Inverter ala 74HC04 und dahinter deinen Transistor, das reicht. ULN2803 hat alles integriert für 8 Kanäle.
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lange Leitung
eigentliche Last ;-) Strom durch Optokoppler könnte ich erhöhen, vom GPIO des RPi unabhängig, mit z.B. 74HC04... ..irgendwie so, oder? Viele Grüße Stefan
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Lüftersteuerung über MC
einfachsten mitteln hin. Du brauchst nicht mal einen Mikrocontroller dazu. Ein Digitalzähler wie der 74HC193 reicht.
=== GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) Die Schaltung funktionert genau so wie sie soll. Wo liegt das Problem bei Lüftern mit BLDC? Nimmt der Lüfter etwa Schaden im Dauerbetrieb?
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Galvanische Trennung WS2812 / "Neopixel" LEDs
draufsetzen. 6N137 > ? Kann man machen. Entweder den Pull-Up mit 470R minimieren oder einen Inverter ala 74HC04 dahinter schalten. > Gerne auch mit 2 oder am besten 4 Kanälen, aber das wäre kein muss. > Gerne auch etwas kleiner als der 6N137, 2.54er Pitch muss ned sein ;) Es gibt den 6N137 als 2-Kanal
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Ladderfilter berechnen und bauen
RC-Oszillatoren werden etwas ruhiger, wenn eine höhere Frequenz durch 4 geteilt wird. Z.B. einen VFO mit dem 74HC4046 bauen und durch 4 oder 8 teilen. Dabei mittelt sich das Phasenrauschen etwas raus. Ein guter OSzillator wird aber nie draus.
Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze als Schaltmischer? Hier steht was über die Bandbreite des 74HC4066: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4934 "Selbst ein 74HC4066 läßt sich einsetzen" > Welche Nachteile würden sich ergeben, wenn man das CW-Filter > ebenfalls hochohmiger
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Crystek CCHD-575-50-100.000
Anscheinend gibts auch in China BWLer die es besser wissen. Rigol/ATTEN benutzen eine diskret (74AHC04+quarz) aufgebaute clock quelle. Die wird aber auch nciht besser als 1ps rms jitter sein, dies ist zwar ausreichend wenn solch eine quelle direkt die ADCs speisen würde, nicht aber wenn es
Danke Thomas für deine Hinweise. Ich hab hier ein Fox Expresso HC536R-100 rumliegen. Was hälst du von dem XO?
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Layout Eagle BLDC
hab jetzt nicht geguckt, wo die fließen Warum nimmst du nicht SMD Bauelemente? Insbesondere den 74hc08 als SO14 und den µC als TQFP. Das spart Platz auf der Platine, weil nicht überall beide Seiten durch Löcher blockiert sind. Dann kommst du mit der halben Platinengröße aus. > Mit mehreren Kupferlagen
PR/SK508_/index.xhtml oder http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/A04/Strangk%C3%BChlk%C3%B6rper%20f%C3%BCr%20Leiterplattenmontage/PR/SK68_/index.xhtml Berechne zuerst die erforderliche Kühlleistung und such dir einen aus. Alleine damit bist du schon viel beschäftigt.
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
PCF8574TS, NXP: I²C IO-Expander -> 0,25€/Stk. Halbleiter Logik: 4325x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 1875x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -
PCF8574TS, NXP: I²C IO-Expander -> 0,25€/Stk. Halbleiter Logik: 4325x 74AHCT86PW, Nexperia: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 1875x 74AHCT08PW, Nexperia: Quad 2-input AND -> 0,05€/Stk. 1925x 74LVC08APW, Nexperia: Quad 2-input AND -
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Serielle Terminierung so möglich?
auf derselben Platine wie der uC, wodurch eine kurze Leitung nötig ist. Ich besitze noch ein paar 74HC04, die will ich als Leitungstreiber einsetzen. Serielle Terminierung mit 47 Ohm, siehe Zeichnung. Das müsste doch funktionieren, oder?