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Serielles LCD/Keypad Interface
mit dem 4052. Die Datenleitung ist als Open Drain konfiguriert so dass nach jeden Daten Byte zum 74HC164 die Datenleitung als Input umgeschaltet wird um den Schaltzustand einlesen zu können. Bei jeden Datenbyte zum LCD werden die MUX Eingänge nach der Reihe umgeschaltet so dass die C0-C3 Eingänge
www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf Seite 51: Pull-up MOS current (DB0–DB7, RS, R/W) –Ip 50 125 250 uA VCC = 5 V Gruß, Gerhard
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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
Bauteile neben der Batterie? > Hat da einer eine Ahnung? der ssop28 ist ein UDA1341TS, so16 ist 74hc4053 der als USB mux zwischen 2ten unbestückten front usb host port oder hinteren usb device umschaltet - wobei der S3C2440 es auch dementsprechend initialisiert werden muss, der so8 ist ein kopfhörer
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DAC mit besonders guter slew rate (Anstiegszeit)
Frequenzen? Der OP möchte 80V/us, das sind bei einem 5V DAC mit nachgeschaltetem x2 OPV gerade mal 125ns für 0-5V. Das kann jeder bessere 10Msmps++ DAC. Und den muss man nicht mal mit 10M füttern, der OP will ja nur einen Einzelschritt machen, dafür reicht SPI.
OK. Im Einfachsten Fall pufferst du dein GPIO NICHT mit einem OPV sondern einem Einzelgatter ala 74HC1G04, welches mit echten 3V versorgt wird. Das ist einfacher und stabiler.
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Assembler - Erste Schritte - I/O ansteuern
von Pollin mit eingesetztem mega8 (werde aber auf mega8535 oder mega16/32 umstellen). Die MUX sind 74hc4851 für Analogsignale, an den Eingängen sollen Thermofühler drankommen. Wie packt man sowas an? Hat jemand so einen Beispielcode ? Vielen Dank
verstehen und dann kannst du es auch selbst. Das schalten des MUX geht mit einer maximalen Latenz von 125 nano-sec. Das sind 8 MHz. Also eigentlich unkritisch Problem ist das einschwingen des ADC nach Kanalwechsel. Ich hab das immer so gemacht, das ich zweimal gewandelt habe. Den ersten Wert habe ich
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Punkteanzeige für Sportverein
Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/Dot_Matrix_Display_LITEON_LTP2157AE_5x7_rot.html Controller: 74HC595 oder MAX7219? Receiver: RF Transmitter (Alternative?) http://www.banggood.com/433Mhz-RF-Transmitter-With-Receiver-Kit-For-Arduino-ARM-MCU-Wireless-p-74102.html?rmmds=search Danke schon mal
score§ion=watchapps Score keeper, Score counter etc. "Fully functioning prototype" für US $125.00: http://www.ebay.com/itm/Digital-Tennis-Score-Keeper-Counter-with-Wireless-Control-Volleyball-e-t-c-/182116939376 "ScoreBand Play", 24 Dollar https://www.amazon.com/ScoreBand-Play-Four-Scorekeeping-Watch
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SPI vervielfältigen
als über USB? > > Vermutlich ja, wenn die Schnittstelle schnell genug ist. Ja, glaub so bis 125 Mhz > Selbst wenn das beim aktuellen Raspberry Pi passt, wie sieht es in > Zukunft aus, wenn er mal ausgetauscht werden muss? Daran würde ich ggf > auch denken - es sei denn es wird ein
recherchiert. Was haltet ihr von der Lösung, ein Schieberegister zu verwenden…?🤔 Also z.B. ein 74HC 164. Damit kann man doch, wenn ich es richtig verstanden hab, aus dem seriellen SPI Bus einen parallelen Bus bauen mit z.B. 6 „Strängen“. Wenn ich 6 Stränge hab, fahr ich dann einfach mit 6facher
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Bestückung Kleinserie 50 Stück, Zeit?
39x kondensator 0603 1x MMC-Cardholder 6x diode sot23 8x diode sod323 1x lm2937 1x 78L05 1x 74hc125d 3x LED3mm 2x BC807 2x Oscillator 60x widerstände 0603 1x AT45db041d 1x LQFP 176 Pin 0,5mm grid 1x IDE Stecker Das selberlöten wäre jetzt nicht das Problem, ich weiss nur nicht wie lange
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Funkamateur DCF77 Empfänger/Normal - LTSpice Simulation des Analogteils
BAV99: www.nxp.com/documents/spice_model/BAV99.prm NE612: teremo.com/w3jdr/Spice%20Models.html HC66: Aus der Yahoo-Gruppe "LTspice · LTspice/SwitcherCAD III" BAV70: www.nxp.com/documents/spice_model/BAV70.prm Ich suche noch ein gutes Model vom 4066. Der Link den ich gefunden habe, weist darauf
einem netten Chinesen. Dort sind i.A. einfach nur andere Mosfets verbaut. Im NXP-Datenblatt zum 74LV4066 wird die Schaltung dazu gezeigt, falls man sich im "Wirrwarr der Knoten" da nicht direkt zurechtfindet. Eine ähnliche Schaltung hab ich auch im CMOS Analog Circuit Design von Holberg und Douglas
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Bit Angle Modulation Arduino
Instruktionen (LDI, OUT), die jeweils einen Zyklus benötigen. Die ganze Anweisung braucht also (bei 16MHz) nur 125ns. Im Vergleich zu den digitalWrite-Funktionsaufrufen und dem ganzen Gedöns dort ist das mehr als 100x (!) schneller. HTH. LG, Sebastian
Man kann die BCM vorzugsweise über Schieberegister machen (74HC595). Dabei lädt ein PWM-Ausgang exakt auf den CPU-Zyklus genau das Ausgangsregister und im Interrupthandler lädt man dann das Schieberegister. Mit der UART als SPI kannst Du 2 Register ohne Wartezeit
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Empfänger Bauen
CD4066 ist wirklich die schlechteste Wahl. Der Baustein wurde jedoch mit identischem Pinout in die 74er CMOS-Reihe (74HC4066) übernommen. Er schaltet schneller als das Original und ist für Empfänger bis 15...20 MHz geeignet. Die aktuellen SDRs verwenden neuere Analogschalter, welche nochmal deutlich
hast, dir meinen Konverter nachzubauen (0 bis 30MHz) oder einen ähnlichen, kannste gerne einen NE602, 125MHz Quarzoszi und ein bisschen Hühnerfutter für aufgerundetes Porto bekommen. https://www.mikrocontroller.net/topic/383741#new
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PT100-Thermometer
Beitrag #6483349: > Was meinst Du speziell mit Meßbrücke? Die vier Widerstände links vom INA125 direkt auf dem Deckblatt.
O. schrieb: > >> Was meinst Du speziell mit Meßbrücke? > > Die vier Widerstände links vom INA125 direkt auf > dem Deckblatt. Ok. Danke. Ja, der INA125 u.ä. war mir schon bekannt. Ich verstand nur nicht den Zusammenhang zwischen Meßbrücke und schnelle Analogumwandlung. Ich nehme an, daß beim
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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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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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Reichelt-Wishlist
FM-Tuner IC von Philips | sonstige. Schnelle Hochspannungsdioden (GP0240 GP02-40 4kv 0,25A 500ns) * 74ACTxxx | 74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | |
/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) | SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z. B. HC49/US & HC49/UP) | * SMD Oszillator CFPS-72 16 MHz, für AVR-Anwendungen | Sonstiges. Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) | | | | Metallbrückengleichrichter für 50A | Netzfilter FFP Reihe Schurter *
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ADC Conversion
will! Also da mein Mega16 mit 8MHz rennt hab ich den Scalingfaktor auf 64 gesetzt, so komm ich auf 125kHz ! Also ADCSRA |= 0x8E; Anstatt ADCSRA |= 0x88; Aber wie komme ich jetzt z.B. an meine Referenzvalues ? Display hab ich am laufen, könnte theor. die Werte darauf ausgeben, müste halt
hantiert habe. Folgende Bauteile habe ich zur Verfügung: 1) LM 311 DIP Voltage Comparator 2) 74HC 14 6xINV.SCHMITT-TRIGGE 3) LM 324 DIL Op-amp, DIL-14 4) LS 163 SCHOTTKY-TTL Davon am besten eignen würde sich dich doch Nr. 3) oder ? Aber wenn ich nun ins Datenblatt schaue, sehe ich
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Drehzahlmesser 4 mal 7-segment mit 90S2313
leuchten sollen - 4 Ausgänge für die Geschwindigkeit, die auf einen BCD->7-Segment Wandler gehen (SN74LS48N) - 3 Ausgänge um einer-, zehner- und hunderterstelle auszuwählen - 2 Eingänge (Drehzahl und Tachosignal) Kann mir evtl. jemand ein Programm dafür schreiben? Wäre super! Portbelegung etc.
je 7 Leitungen anzusteuern. LCDs zu multiplexen ist bisweilen kniffelig. Nimm einfach ein paar 74HC595 und steuer damit dein LCD. Braucht nur drei Pins am Controller. Deinen 100 Hz Interrupt schafft jeder uC spielend. [[Porterweiterung mit SPI]] MFG Falk
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
Prescaler 256 gibt es mehrere Lösungen: X 46875/X = 1 46875 3 15625 5 9375 15 3125 25 1875 75 625 125 375 Wählt man also den Startwert so, dass der TIMER0 125 mal hochzählen muss, bis ein Overflow auftritt, hat man nach 375 Overflows genau eine Sekunde lang abgezählt. Um das Einzurichten muss also der
erhältlich. Deshalb wurde die Schaltung mit einem Schieberegister (8 Bit Serial Shift Register) aus der 74xx Familie umgebaut. Statt dem 74xx595 wie im AVR-Tutorial: Schieberegister beschrieben, wurde das einfachere 74HC164 verwendet. Das 74xx595 hätte ich bestellen müssen und das 74HC164 konnte ich kurzfristig
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8051 Assembler - Registerbänke
0000H ;Speicheradressse 0 Start: SETB RS0 ;Registerbank 1 auswählen CLR RS1 MOV R1,#125 CLR RS0 ;Registerbank 2 auswählen SETB RS1 MOV R1,#50 SJMP Start
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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Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi
galvanisch getrennt werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten dafür geeignet sind. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber HiFi Kram ist
> getrennt werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man > kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen > kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten > dafür geeignet sind. Das Projekt heißt TinyTOSLINK und nicht TinySPDIF. ;-)
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Frage zu DDS - Hat jemand schon sowas gesehen ?
Rechtecksignal sind beide OPs auch deutlich zu langsam. Der einfache Weg wäre da wohl ein separater Ausgang mit 74HC14 oder ähnlichem am Ausgang, also so ähnlich wie im 2. Post, nur halt sauber aufgebaut (Entkoppelkondesator, GND Fläche), und besser mit Widerständen zum zusammenschalten der Ausgänge.
Guck mal auf Dein Scope Bild oben. Der Feinregler der Timebase steht auf Linksanschlag. Also *2,5. (125µs) Eine Periode 2div sind 1/250µs macht bei mir 4kHz
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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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Multiplizieren geht schief
out ;0/1 precharge data to be written nop; out dbusddr,allon ???? ;1/1 write data valid 125 ns after phi2 le nop2 ;2/1 nop2 ;4/1 nop2 ;6/1 cbi _SFR_IO_ADDR(PORTC),6 ;CS = 0 ;0/0 end strobe 60ns after phi2 te ;
Man kann sogar 100 Ausgänge exakt gleichzeitg ausgeben. Man kaskadiert einfach entsprechend viele 74HC595 und setzt mit dem Output-Compare-Pin den Registertakt. Peter
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Klix Key auslesen/beschreiben? Gesperrt
search%3Fq%3Dklixkey%26num%3D10%26hl%3Dde%26gbv%3D2%26biw%3D1280%26bih%3D869%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=hc&vpx=685&vpy=109&dur=842&hovh=288&hovw=165&tx=107&ty=125&sig=106354923239151471977&sqi=2&page=1&ndsp=25&ved=0CEwQrQMwAw]]
werden. > > > Viel Spaß Wie kommt man auf die prüfsumme von =47 03 (03) +E8(232) +12(12) +4A(74) and FF (255) = über 47 Verstehe das nicht. Kann mir jemand die rechenschritte erklären?
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[V] Große Sammlung von Elektronikbauteilen (300+ Teile), Stepper-Motoren, 7-Segment uvm.
Hohlsteckerbuchse Bild 5: Stecker, versch. Formen + Sorten * 30x MTS-102 3-pin SPDT ON-ON 6A 125VAC Kippschalter * 45x Push Button * 2x Rotary Encoder * 2x Push Button (Rot + Gelb) * 20x Micro-SD Karten Slot (SMD) * 10x USB-A Socket * 10x Mini-USB Socket * 4x Cinch Buchse * 8x 3,5mm
* 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
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Zeta SBC V2 Z80 mit Floppy Disk
HD-Datenstrom mit 500 kbit/s liefert? Üblich war das damals nicht, die meisten CP/M-Kisten machen SD (125+125 kbit/s) oder DD (250 kbit/s). In diesem Fall kannst Du ein 1,44 MB-Laufwerk nur verwenden wenn Du es auf DD umstellst und passende Disketten verwendest. Ansonsten funktioniert es nur sporadisch.
sie auch. Von dem meisten Zeugs da unten habe ich noch nie etwas gehört. Bekannt sind mir nur 68HC11,68000, AVR, Blackfin, DSP16, Intel, MicroBlaze als Softcore und die MSP's, sowie V850 aus meiner Zeit bei Renesas vor 20 Jahren. Motorola 68HC11 A29K Adapteva Epiphany Atmel AVR Blackfin C4x
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7 Segment Anzeige auf verschiedenen Ports
LED einen Vorwiderstand und schaltet nur nach Masse, ist für common cathode also ungeeignet Simple 74HC595 wären sind billiger und besser.
anzeigen bis dieser geändert wird. Daneben kann tatsächlich auf die (ultrabilligen) Schieberegister 74HC595 zurück gegriffen werden. Hier entsteht aber das kleinere Problem (wie bspw. mit den Chinamodulen, die diese in Verbindung mit 7-Segmentanzeigen einsetzen), dass die serielle Ausgabe auf diesen Bausteinen
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ATmega8 vs. ATmega8A Gesperrt
treffen - aber wie gesagt, war nie ein Problem. Anbei mal MOSI, STK500 (115kHz) funktioniert, MKII (125kHz) nicht. Und nein, ich habe Bilder die nicht verwechselt :-) Soweit zur Theorie, der MKII könnte einen schlapperen Treiber haben. Flanken um die 100ns beim MKII. edit: jetzt müsste man auch
. Ich habe dann einen "AVR-DOPER" gebaut, der alle Signale (MOSI, MISO,SCK, RESET) über Gatter von 74HC126 führt. Seither habe ich keinen Ärger mehr gehabt. Selbstbau ist immer gut, da man: a) weiß, was drin ist b) auf sich selbst schimpfen kann, wenn es nicht funktioniert :) MfG Paul
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ATMEL verändert einige Dinge im ATMega
schrieb im Beitrag #4438896: > Wenn man eh noch zusätzliche 3.3V erzeugt, kann man auch einen > 74HCTirgendwas nehmen und damit das (Rechteck-)Signal vom Oszillator auf > 5V hochbringen. Das kann man so machen. Man kann aber auch eine LED zur Spannungsreduzierung in Reihe schalten (natürlich mit C abblocken) und hat damit noch eine Kontrollleuchte ;-) Den zusätzlichen 74xyz, den ich anfangs auch verwendet hatte, braucht man nicht. > Doch im Vergleich zu bisher, wo ich einfach einen handelsüblichen Quarz > angeschlossen habe, die fuses für full-swing gesetzt habe
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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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Raspi Pi Pico schnell genug um 4Mhz Z80 zu sniffen?
machen wie hier: https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the Z80 bus, [...]" Gruss Chregu
hier: > > https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer > > "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O > operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the > Z80 bus, [...]" > > Gruss Chregu Ja, die benutzen den WAIT
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Transistor nach Spannungsregler
nahe zusammen auf dem Kühlkörper sitzen trägt der PNP > zur Aufheizung des LM350 bei der dann bei 125 GradC abregeln wird und so > Übertemperaturschutz nicht verloren geht. Aber der LM350 regelt ja sowieso bei 125° ab ? Oder meinst du, dass der Transistor nicht überhitzt ? Ich werd die Schaltung
PROVID=2788&wt_gata=51802700530_276256286343&PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw7cDaBRBtEiwAsxprXVVirBy_lJ215HC7UxB4uolXd5b0F8nAarJfQSp2kT7pgctVV5hAHBoCYEsQAvD_BwE Daten des netzteils : 0-30V 0-30A mit LM723 und 4x 2n3055 im TO3 Sorry, dass ich mich wieder an den THread anhänge. LG
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
Materialkosten ca. 2€, die Spitzen und Aufnahme gibt es bei TME in verschiedenen Größen (IT100- & IT125-)
einem 24-Bit-Zähler zusammengelötet - komplett mit Rücksetz-Taster. Laut Datenblatt vertragen die 74HC4040 etwa 20MHz aber ich bin mir da nicht so sicher. Auch sind die 24 Bit Zähltiefe etwas viel - bei wenigen MHz blinkt die letzte LED recht langsam :-) Auf Hartpapier-Lochrasterplatine ... die
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Datenlogger Pendeluhr
leicht messen, das Ganze würde ich mit einem ESP32 machen. Oder 16384 bzw. 8192 Impulse mit 2x 74HC4060 zählen, dann geht das sogar ohne µC. Jede Millisekunde Zeitdifferenz sind dann 0,122 ppm Abweichung. Du brauchst dann halt ein Oszilloskop.
Hast Du mal ein Keramik-Lager probiert, z.B. HC 682 ZZ? Wenn Du eines mit Nachsetz-Zeichen 2Z bzw ZZ nimmst, gibt es keine Reibung zwischen Achse und Scheibe.
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GPSDO Fragen
Für den 1PPS output wollte ich ein TTL-mässiges Signal. Ich habe dazu einfach einen Bustreiber 74AC541 benutzt und dessen 8 Ausgänge über je 390 Ohm parallel geschaltet. Das funktioniert bei mir tadellos und gibt ein Rechtecksignal wie aus dem Bilderbuch, mit guten Flanken. (Da das 1PPS-Signal
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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AX81 - ZX81 im AVR
2GB-SD-Karten 2. Wäre eine Pegelwandlung zwischen AVR zu SD-Karte und/oder den Flash-Chips z.B. mit 74AHC125 nicht sicherer? Vielen Dank im Voraus Gruß Günter
microPC" auf Propellerbasis gebaut. Der SPI-Bus für die SD-Karte und/oder AT45DB081-Karte ist mit einem 74AHC125 als Pegelanpasser/Buffer versehen. Auf der Front befinden sich die Keyboardbuchse, der SD-Slot und ein 4fach Mäuseklavier für die Jumper J1, J2 und J3 und für die Brücke von Port D3 nach C7. Somit
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Widerstandsnetzwerk mit 1-2-4-8 Gewichtung gesucht
- 20000 Oder was du vielleicht wirklich suchst wenn due einen DAC bauen willst, invers BCD: 125 - 250 - 500 - 1000 - 1250 - 2500 - 5000 - 10000 - 12500 - 25000
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.