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Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)
. Daraus ergibt sich für mich ein Logik SCHEMA. NUN habe ich Probleme beim Setzen der CP der 74HC138 und 74HC574 Und bitte Hier um Verständnis Hilfe Frage : die 74HC138 Sind LOW Level wie schaltet dieser Baustein denn den 74HC574 der Zeilensteuerung Erkenntnis : -Es liegen alle Datenbits
Negiert der 3 verbauten 138er sind herausgeführt DER Anschlussstecker Zeigt also die 8Datenbits der 74HC574 Die 3 Adressen der 74HC138 Je 74HC138 den E1 Negiert und den Gemeinsammen Enable der 138er
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74HC573 als Eingangserweiterung
Hallo zusammen, Ich würde gerne mit dem 74HC573 die "Eingänge" meines Atmel 2560 erweitern. Anbei der Schaltplan. LE ("C") liegt dauerhaft auf 5V. Somit werden die eingänge direkt übernommen. OE ("OC") wird nach und nach umgeschaltet, so
Ich würde 74HC165 nehmen, da macht das Layout deutlich weniger Arbeit. Der 2560 hat 4 UARTs. Mit einer UART im SPI-Mode kannst je Interrupt 2 Byte einlesen. Und für 24V einfach Spannungsteiler davor.
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Binär zu BCD / Binär zu 7 Segment Converter.
ICM7218 ein. Benötigt aber auch einen uC. Um mal einen Chip für den Anfang zu nennen: CD4511 bzw. 74HC4511 ...und noch ein Link: https://www.cmos4000.de/funktionen/decoder.html
viel. Ein Xor und ein &. Deshalb soll der Rechner ja auch nicht nur 2+6 rechnen sondern eben auch 21+11 oder 22-7 etc... LG Niklas
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analoges rauschen reduzieren?
mal so eine generelle frage über rauschen bei potentiometern. ich habe mir ein board mit 12x 74HC4051 gebastelt.. an die muxes sind jede menge potentiometer und schalter angeschlossen. als uc nutze ich einen Teensy3.6 es funktioniert alles, eigentlich.. aber ich kriege zu viel rauschen aus
MC nehmen, der nur die Wandlungen macht und die Daten zum Haupt-MC sendet. Z.B. ein ATtiny261 kann 11 Eingänge einlesen.
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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw.
deutlich kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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analog MUX für stereo signale
Ich selber habe die SN74HC4051N zusammen mit einen PT2322-s im Einsatz. Mit einen arduino 2560 auch sehr einfach zumachen. Die Betreibe ich von 100mv bis 2 Volt so um den dreh je nach eingangs Pegel. und mit VCC/VEE +-5 Volt
an. Diese sind auch schon genannt: http://www.ti.com/product/CD4053B Zumindest wäre es mit 74xxxx oder CD40xx ausgeführt eine standardisierte Lösung ohne Spezialbauteile, die vielleicht später nicht mehr erhältlich sein können.
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Relais gegen einander verriegeln
schon fertige Platine wie kann ich > die da gegen einander verriegeln? Zum Beispiel mit einem 74HC138 zwischen Mikrocontroller und Relais-Modul: [pre] Signal für Relais 1 ---> A0 Signal für Relais 2 ---> A1 GND -------------------> A2 GND -------------------> /E1 GND ------------------->
Ich finde Stefanus F. Idee mit dem 74HC138 am besten. Alternativ gingen natürlich auch NAND Gatter. Mit den Transistoren ist es doch einfach zu undefiniert.
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diskrete CPU
liefern den gespeicherten Wert ab, wenn der Output-Enable Pin aktiviert wird. Sag bloß, du kennst den 74HC573 nicht? Den würde ich jedenfalls als Register benutzen.
den der PC zeigt. Die Zeilen 1 und 3 halten die Ausgänge der Quell-Register länger offen. Beim 74HC573 muss erst das Latch-enable Signal beendet werden, erst danach darf man die Daten auf dem Eingang/Bus wegnehmen.
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Artikel
Mikrocontroller Vergleich
in diesem Artikel von ARM gesprochen wird dann gibt es stark unterschiedliche Kerne, ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M0, Cortex-M3/M4, Cortex-A15 (und viele mehr). Zum Teil sind die Kerne für µC geeignet (ARM7, Cortex-M0..M4), andere für PC ähnliche Systeme (ARM11, Cortex-A15). Für ARM gibt es eine ganze Reihe
Platz optimiert: Compiler Befehle(1) Bytes(1) Befehle(2) Bytes(2) GCC AVR 24 48 24 48 Keil 8051 24 38 74 109 SDCC 8051 24 40 35 54 Zilog Z8e 21 54 27 73 PIC C18 26 52 95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430 17 40 17 40
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Ringkerntrafo-Sterben?
74hc123 Sobald eine Halbwelle ausfällt könnte ein Nebelhorn starten, die Trafostation abgeschaltet und Evakuierung der Produktionshalle eingeleitet werden. Und die Halogenlampe ausgeschaltet.
Idee, wenn durch recht kleinen Winkel das Licht fleckig wird. Holm T. schrieb im Beitrag #5967766: 11:44 Uhr > Positiv ist, es funktioniert. Negativ aber erwartet ..das Ganze ist > nicht 100%ig stabil, die Lampen flackern etwas. Wenn man voll aufdreht > flackert es ganz ordentlich Ohne ausreichende
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[ATMEGA328p] - Induktivität an AVCC
ADC1). An die restlichen Pins des ADC-Ports (Port C) möchte ich zwei LEDs und ein Schieberegister 74HC165 hängen. Nun bin ich mir unsicher bei der Auswahl der Induktivität und des Kondensators für die Beschaltung von AVCC. Kann ich so eine dafür verwenden? https://at.rs-online.com/web/p/multilayer-smd-induktivitaten
folgenden Datenblattes: Rev.: Atmel-8271J-AVR-ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P-Datasheet_11/2015. rhf
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Tastatur KC85 mit USB-Anschluss ausrüsten
der von dir selbst verlinkten Beschreibung, bzw. den relevanten Teil davon? D.h.: Bild 3 auf Seite 11. Der relevante Teil ist: R1..R4 und C1. Das ganze Gedöns danach ersetzt du einfach durch einen AVR8 mit Analogkomparator (also nahezu jeden). Das, was in der Originalschaltung Pin1 und 2 des B2761
. Auch nimmt man statt eines Komparators eher einen Schmitt-Trigger. Ich habe mal Pulse mit einem 74HC14 regeneriert. Der Spannungsteiler legt den Eingang auf die Mitte zwischen den Schwellen. Der Koppelkondensator wird so klein gewählt, daß er aus den Flanken nur kurzen Nadeln macht.
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
2x MC14093B 2x 74LS04P 10x V4051D 5x 74F244 10x 74S174N 2x CD4503BC 2x 74HC08N 10x 74HC03N 15x ILC555 8x 74HC541D 10x 74HC00P 1x 74LS670N 2x CD4022BE 3x MC14526B 2x Intel 8085 1x 6502 CPU 1x 65C02 CPU
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Platine verbraucht zu viel Strom
unterschiedliche Sachen anzeigen sollen) wird der uC über die DIP-Schalter(R6-R13 sind Pull-Downs), U3 ist ein 74HC165 (parallel zu seriell Schieberegister), so dass die 8 Positionen der Dip-Schalter über einen Eingang am uC anliegen. Der uC steuert die Latches (U4 und U5), die wiederum die ULN 2004 (U6 und U7)
gesockelt ?) – ohne Änderung (ich hatte ein ähnliches Problem schon einmal, da war es der uC und der 74HC165). - Den Elko (C12) habe ich auch getauscht, ebenfalls ohne Erfolg (ist halt einfach...) - Wenn ich die Latches und die ULN2004 (U4, U5, U6, U7) entferne, ist der Verbrauch wieder bei 0,01mA.
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Z80 SBC Problem.
niedriegeren Takte läuft, würde ich dir mal ein Absenken auf 1MHz oder weniger und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Die 74HC Serie war auch schon bei aderen z80 Projekten der Showstopper. Gruß Jörg
jetzt doch drinbleiben soll, dann bitte das /RESET über 2 hintereinandergeschaltete Cmos Inverter (74HC04) oder noch besser Schmitt-Trigger 74HC132 ergänzen. Um dem armen Taster denn 100R spendieren. Seine Goldschicht haste aber inzwischen schon weggebrannt. Gruss
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CPLD als Top Octave Generator nutzen?
0; t9 <= t9 + 1; end if; if c10 = 3352 then c10 <= 0; t10 <= t10 + 1; end if; if c11 = 3163 then c11 <= 0; t11 <= t11 + 1; end if; end if; end process; end Behavioral; [/vhdl] [code] ******************************************************* Number of ports :
*jeder* Ton phasenstarr an den Ausgangston gekoppelt. Der Aufwand per Halbton liegt bei einem 74HC4046, zwei 4520 und ein paar Gattern. Der Faktor 185/196 statt 196/185 ist da besser, weil 196 durch 2 teilbar ist und ein Tastverhaeltnis von 50 % erlaubt. Die PLL muss dabei "nur" mit einer maximalen
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[V] Große Sammlung von Elektronikbauteilen (300+ Teile), Stepper-Motoren, 7-Segment uvm.
* 2x SET mit 5x 20 SMD LEDs * 2x Fotodiode Bild 10: ICs, verschiedene Bausteine * 25x SN74HC14N (Schmitt-Trigger) * 3x 32F103CBT6 Mikrocontroller * 1x ATMega48 SMD * 4x Xilinx XC9536XL * 1x ICL7662 * 12x DS1307 Realtime Clock (8x DIP8, 4x SMD) * 7x ULN 2803 A * 5x 27C512 EEPROM
20x WS2801SO * IC Sockets, verschieden: 8x DIP28, 1x DIP40, 10x DIP14, 8x DIP16, 4x DIP20 Bild 11: Retro-CPUs * 9x Z80-CPU * 5x Intel i386 SX CPU * 1x Breakoutboard für i386 SX
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Widerstandsnetzwerk mit 1-2-4-8 Gewichtung gesucht
Mit 11 Widerständen aus der E24 Reihe kannst du dir das selber bauen: 24k 12k 6k (2*12k ||) 3k 1,5k 750R 375R (2*750R ||) 187,5R (180R + 7,5R)
verschieden schnell aufladen. Dafür reicht ein einzelner Widerstand, der über einen Analogschalter (74HC4066) mit einer PWM eingeschaltet wird. Das Tastverhältnis der PWM bestimmt dann die Aufladezeit. Die PWM erzeugt wahlweise ein Zähler mit etwas Logik drumrum oder ein MC.
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Welche Art Schaltung/Relais um 18W direkt mit MCU zu schalten?
alternativ zahlreiche seriell steuerbare Chips. Mir fallen spontan diese ein: * Schieberegister 74HC595 oder noch besser TPIC6B595 (da sind die Transistoren schon drin). * I²C Port Expander PCF8574
nicht funktioniert. Bei beiden Schaltungen (3V3 mit Last [LED] natürlich) gibt mir die Simulation 2.11V und 1.09A (trans) bzw. 1.10A (mcu) aus. Wenn der µC abschaltet, dann ist der Strom 107.28nA bei beiden Schaltungen laut Simulation. Ist also der Simulator kaputt? http://www.falstad.com/circuit
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Interne Schaltung: TPIC6B595
doch input current heißen? Laut dem, was ich im Netz gefunden habe, ist der TPIC6B595 identisch zum SN74HC595 - nur eben mit höherer Leistung. Und der SN74HC595 erlaubt definitiv den Anschluss einer Last. (S.14)
ausgeschaltet ist, der Pin mit überhaupt nichts verbunden ist, also offen ist. > TPIC6B595 identisch zum SN74HC595 Nein, der HC hat nicht Open-Drain-, sondern Push-/Pull-Ausgänge.
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Digitaler Bilderrahmen, ePaper, Batteriebetrieb, portabel
werden auf einer (Micro-)SD-Card als monochrome JPEGs abgelegt, die SD-Card wird via 8-Bit-Bustreiber (74HC245) angesteuert sowie mit Strom versorgt und kann damit komplett abgeschaltet werden. Die dekodierten Bilddaten werden in einem SPI-RAM (64 kByte, 23LC512) zwischengespeichert, es ist nicht möglich
der Frames für Level D 05 XXXXXXXX Wiederholungszähler (0...255) 06...11 gleiche Struktur wie 00...05 12...17 gleiche Struktur wie 00...05 18...23 gleiche Struktur wie 00...05 24...29 gleiche Struktur wie
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Zwei Leitungen über elektronischen Schalter mit Raspberry verbinden
> wenn mir jemand die Lösung mit dem CD4066 und > allen benötigten Bauteilen ich würde ja den 74HC4053 als Umschalter wählen, der 4066 ist ja "nur" ein Schalter! alle 3 Schalter des 74HC4053 können parallel geschaltet werden um den Durchgangs R zu minimieren
richtige Wort, versucht, aber so geht da ales nicht. Grundlagen sollte man kennen oder lernen 1. 74HC... ist dein IC, was sagt das Datenblatt über zulässige VCC? mit sicherheit nicht deine gewählen 11V Matthias S. schrieb im Beitrag #5504059: > Das kann man doch an die 5V Versorgung des RPi
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segment anzeige
Im Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf steht als "absolute maximum" 70mA. 70mA / 7 Segmente = 10mA pro Segment
LEDs würden dann ungleichmäßig hell leuchten, aber bösen Zungen darf man eben nicht glauben. Beim 74HC4094 sind jedoch Widerstände notwendig.
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GPSDO Fragen
1e-11. Das alles muss aber auch erst mal durch den Rest erreicht werden. Es bleibt spannend.
Korrekturalgorithmus misst jede Sekunde die Zeitdifferenz zwischen GPS und XO. Dazu wird das pps Signal mit einem 74HC123 auf ca 150ms verlängert und mittels Xor wird der um ca 5uS zum gps pps Impuls zeitversetzte 100ms pps Puls verodert um T1 und T2 im sub ns Bereich zu messen, Die Messmethode welche ich verwende
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VU-Meter mit XMEGA
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 pullup für 1mA Pulsstrom = 100uA mittleren Strom um es im Charlyplexing zu betreiben. https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1880
Hi >Die Treiber sind 74FCT540 2x4bit inverted buffers. Eher ein 8Bit inverted Puffer mit 2 Freigabesignalen. MfG Spess
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Schaltplan EWM TRSQW2 für Merkle Insquare 250W 350W, ESS SquareARC 351 WIG-Schweissgeräte
rausgestellt, dass der grosse PAL20L8 gefickt ist. Wenn man das blöde Teil mit Pattern-Generator (5x 74HC193 Counter) und HP-16500C/16557D brute-forced, bekommt man mit dem Espresso-Logikminimierer nur Bullshit. Den kleinen PAL16L8 kann man mit der Methode innert ein paar Sekunden knacken. Schweissgerät
Hallo ,ich habe mit der gleichen Platine ( SPW-1 ) ein Problem ,V 11 und V 27 sind durchgebrannt leider kann man nicht mehr erkennen was da verbaut war und warum sind durchgebrannt ?
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Präziser, einfacher 850kHz Oszilator
muss, sind 27MHz kein Problem. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060_Q100.pdf
ohne etwas Zählerlogik? Dann > nehme Ich 2 40xxer in Reihe und habe meinen Faktor 30. Oder einen 74HC4518.
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LCD 7-segment für Uhr hh:mm:ss gesucht (I2C oder SPI)
74HC595N statt bspw. 74HC595D? Mich würde mal interessieren wie lange die Uhr(en) aus dem Akku versorgt werden müssen, bevor der Akku nachgeladen werden muss? 10 Stunden, 1 Tag, 5 Tage...? Einerseits
stellige LCD, wenn man nur 1 IC verwenden will. Als Profi würde ich das machen, als Bastler tun es 11 74HC595, bzw. sogar ein paar weniger denn der uC hat ja auch noch Ausgänge. Inzeressant wäre noch ein 3V LCD und den uC mit Lithium Batterie oder Akku direkt zu betreiben, denn ein 5V Spannungswandler
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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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64x32 RGB LED Panel (p3-6432-2121-16s-d1.0)
GND 5:R2 6:G2 7:B2 8:? (kein GND, unbelegt, aber auch LOW hat keinen Einfluss) 9:A 10:B 11:C 12:D 13:CLK 14:STB 15:#OE 16:GND [/code] Die beiden GNDs sind auf dem PCB verbunden. ICs: 3x DP74HC245 4x TC7258E 24x ICN2028BP Ich benutze ein STM32F103C "blue pill" board
B4 -> PUT_OUT.9 10: B -> U2.4 A2 -> B2 -> T1/2/3/4.16 U2.7 A5 -> B5 -> PUT_OUT.10 11: C -> U2.3 A1 -> B1 -> T1/2/3/4.2 U2.8 A6 -> B6 -> PUT_OUT.11 12: D -> U2.2 A0 -> B0 -> T2/4.7 U2.9 A7 -> B7 -> PUT_OUT.12 13: CLK -> U1.5 A3 -> B3 -> UR/G/B/1/2/5/6.3
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Stecker: Pins digital umdrehen?
sind eher selten. > https://de.wikipedia.org/wiki/NAND nun ja ich dachte bei NAND sofort an eine 74HC Steuerlogik die die Signale umsortiert (ob nun AND oder NAND ist ja fast egal zumal man alles mit 74HC00 NAND aufbauen kann) und weniger an ein NAND flash Speicher, aber wie schon gesagt, alles Spekulation
1,2,15 und 16 für GND und Pin 3,4,13,14 für Vcc. Restliche Pins dürfen Signale übertragen. Z.B. Pin 5,6,11,12 Ausgang, Pin 7,8,9,10 Eingang. Dann kann man wirklich im Programm alles tauschen.
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YACMS - noch ein kapazitiver Feuchtigkeitssensor
weg. Schon klar, gibt dafür halt andere Einflüsse. Bei meiner ersten Schaltung (noch ohne den 74HC237, der nur den Sensor einschaltet, von dem gemessen wird. Warum hast Du eigentlich bei Deinem shield nicht was ähnliches gemacht?) und Deinen Sensoren, hatten sich zwei ca 50cm voneinander entfernt
im Beitrag #5522799: > ich habe das in 5 min. zusammengesteckt, bzw. 15 min. weil ich keinen > 74HC14 im DIL Gehäuse rumfliegen habe und den SMD auf einen Adapter > gelötet habe. Ich habe bisher nicht rausbekommen, was das Problem war, ich bin nur nach der zweiten schlaflosen Nacht irgendwann
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IRL3103 an AVR direkt?
> Das Symbol für den 3103 stimmt nicht, ich > habe gerade in Eagle ncihts anderes gefunden. BUZ11
Maxim B. schrieb im Beitrag #5453804: > In den Zeiten von reiner SN74 war Faustregel: für jede IC > 100n-Kondensator und für 20-30 IC dazu noch Elko ca. 10u. Die 74er sind recht stromhungrig. Bei 20-30 kommt da schnell mal, je nach Typ natürlich, 1A oder mehr zusammen
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Impedanzen von Leiterbahnen
es hinauslaufen. Platz wäre da. Hier und da könnte es etwas eng werden. Aber habe ich bei einem SN74AVC245, < 5 MHz Takt und Längen < 50cm überhaupt ein Crosstalk - Problem? mfg Klaus
Parametern etwas überfordert, obwohl ich schon weiß in welche Richtung es geht. .param Len=1 Rs=0 + C11=9.143579E-11 C12=-9.78265E-12 C22=9.143578E-11 + L11=3.83572E-7 L12=8.26253E-8 L22=3.83572E-7 mfg klaus
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Microcontroller mit Solarzelle betreiben
tausend Transistoren, und im Gegensatz haben typische vergleichsweise lächerliche HCMOS wie z.B ein 74HC164 mit nur wenigen Transistorstufen +10uA Leckstrom im statischen Betrieb bei 5V? Gibt es zugängliche Literatur zum Thema? Irgendwie finde ich das interessant. Ein uC wie ein AVR ist doch prinzipiell
einsetzbar. Eigenverbrauch liegt bei 3µA. Und wenn man den Spannungsteiler mit erlaubten 10 MOhm (R11) ansetzt, kommen nochmal ca. 0,5µA pro Spannungsteiler hinzu. Ich meine, damit kann man leben.
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SPI "transmission complete" SPIF Flag
debugLED30_OFF cbi (PORTC,7) // uint16_t value = 1; uint8_t data; int main() { /* Init 74HC595 */ shift_Reset_ON; shift_Reset_OUT; shift_Latch_OUT; shift_Reset_OFF; // delete shift register shift_Reset_ON; shift_Latch_ON; // take over storage register shift_Latch_OFF
= 0; // TIMSK1 = (1<<OCIE1B); // enable Compare Match B ISR TCCR1B |= (1 << CS11); // Prescaler 8 sei(); } [/c]
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Spannungsmessung an LIPO Akkus
multiplexer/demultiplexer um jede Zelle separat weiterleiten zu können 3) OP AMP als Impedanzwandler (74HC4051BQ) --> Schaltung soll Spannungsquelle möglichst nicht belasten um 4) Referenzspannung (LM4040) zur Erhöhung der Meßgenauigkeit 5) 10-bit ADC am Mikrocontroller (ATTINY85) zur Spannungsmessung
belastungsfreie und dabei genau messende Schaltung verwendet zwei billige CD4052-Analogmultiplexer (keine 74HC4052), die an verschiedenen Spannungspegeln angeschlossen werden, und einen Mikrocontroller an der 4. Zelle, also etwa in der Mitte. Die beiden Multiplexer, die jeweils max. 20 V vertragen, laden einen