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48 Schrittmotoren mit Arduino steuern
µC 27 Motoren koordiniert zu betreiben, mußt du dann etwas genauer überlegen, wie du die Ansteuerung der Einzelschritte zeitlich organisierst.
pins sowie ich das verstehe... Ich würde für 2 Schrittmotoren einen ULN2803 als Treiber und einen 74HC595 als [[Porterweiterung mit SPI]] verwenden.
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Bit Angle Modulation Arduino
Dadurch wird die HEX auch kleiner ich habe gerade 27% an Bytes eingespart.
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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Heizungs-Datenerfassung (HT3)
Modus" when Item hk1modi changed then if (hk1modi.state ==0) publish ("mosquitto","set/ht3/hc1_Tniveau","auto") if (hk1modi.state ==1) publish ("mosquitto","set/ht3/hc1_Tniveau","frost") if (hk1modi.state ==2) publish ("mosquitto","set/ht3/hc1_Tniveau","sparen") if (hk1modi.state ==3
0:06 72,1 an 0:06 72,4 an 0:09 72,5 an 0:10 72,6 an 0:12 72,6 aus 0:13 74,6 aus 0:13 74,8 aus 0:13 75,9 an 0:14 76,8 an 0:14 77,7 an 0:14 78,8 an 0:15 79,7 an 0:15 79,3 an 0:15 78,2 an 0:16 77,0 an 0:16 75,9 an 0:16 74,9
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FM Empfängerschaltung mit CD4046
Frequenz auch noch ziemlich niederig legen, der CD4046 kann nur bis rund 1.6MHz. Etwas mehr kann der 74HC4046. Fuer einen kompleten Empfaenger brauchst du noch viel mehr. Vorstufe mit Bandpassfilter, Mischer mit Oszillator, ZF-Verstaerker mit Begrenzer. Und dann ergibt sich die Frage ob man den
2Fwww.nxp.com%2Fdocuments%2Fdata_sheet%2FHEF4046B.pdf&ei=aY38UsXAAseHtAbi9oCwBw&usg=AFQjCNHgsZsH6JdmjfY4Qz0d27mi4hn4mw&bvm=bv.61379712,d.Yms&cad=rja MfG spess
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Suche TTL-Logikschaltung (Datumslogik)
dranbasteln, es wird alles BCD-kodiert ausgegeben. Bauteile: 1 4071N 1 4075N 3 74HC04N 9 74HC11N 1 74HC14N 8 74HC160N + Krümelkram. Njoy. P S Wahrscheinlich hab ich irgendwo ne Invertierung vergessen :-0
die Netzfrequenz. Ich suche noch alte ICs, die bedruckt und nicht laserbeschriftet sind, und zwar 74HC390 74HC40103 und 74HC4017. Falls jemand noch was davon rumliegen hat und abgeben möchte, bitte melden.
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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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ADC AD7794 steigt nach einiger Zeit aus - woran kann es liegen?
probehalber in die Datenleitungen einen 100R eingeschleift, brachte aber nichts. Weiterhin habe ich einen 74HC565 als Buffer sowohl an die ADC-Karte, wie auch an die uC-Karte gepackt. Aber dennoch Fehler nach einer gewissen Zeit. Womit es jetzt erstmal zu 99,99% stabil läuft, ist die Verringerung des SPI-Taktes
HansWurscht schrieb im Beitrag #3510265: > 74HC565 74HC365, sorry
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[V] Div. günstige Bauteile: ICs, Leds, Dioden, Widerst., Spulen, uvm.
10 Cent ---------- *ICs* ---------- *TL062IDR OP Amp* JFET Input Low Power OP-Amp, SOIC 1,27 mm Pad Pitch, Datenblatt http://dl.lostemp.de/slos078j.pdf (Package Drawing "D"), vorhanden ca. 80, Preis/Stück 5 Cent *LM358 Op Amp* Standard doppel OP-Amp, DIP 8, http://www.ti.com/general/docs
Die 74HC14N sind alle Weg. Habe sie oben aus der Liste gelöscht.
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3x3 RGB LED - Multiplexing und Bit Angle Modulation
Die LEDs haben eine gemeinsame Kathode. Für die Zeilen benutze ich pro Farbe ein Shift-Register (74HC595) und für die Spalten welche ich Multiplexen möchte laufen pro Spalte die gemeinsamen Kathoden zusammen und werden via NPN-Transistor (pro Spalte einen) mit einem GPIO meines Raspberry Pi verbunden
ROW2_PIN = 4 # RGB Pins RED_PIN = 25 BLUE_PIN = 23 GREEN_PIN = 24 # I/O Pins CLOCK_PIN = 27 LATCH_PIN = 18 RESET_PIN = 7 # GPIO Setup GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(ROW0_PIN, GPIO.OUT) GPIO.setup(ROW1_PIN, GPIO.OUT) GPIO.setup(ROW2_PIN, GPIO.OUT) GPIO.setup(RED_PIN, GPIO.OUT)
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Mäuseklavier wählt Leitung?
Analogmultiplexer z.B.(74HC)4051 ?
Aufwand, rein analog aus binär unär > zu errechnen? Sieh Dir einfach die Innenbeschaltung eines 74xx138 oder 74xx154 an. Das sind 3-zu-8 bzw. 4-zu-16-Decoder, die genau das machen, was Du willst. Die lassen sich auch kaskadieren, d.h. mit den Ausgängen eines Decoders steuerst Du weitere Decoder
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
verwende ich einen TLC5940, der jeweils für eine Zeile per PWM die Helligkeit regelt, dazu kommt ein 74HC595-Schieberegister, das hinter den TLC kaskadiert ist und die jeweils anzusteuernde Zeile auswählt. Das ganze Konstrukt wird von einem ATmega328 per I2C angesteuert. Die Uhrzeit kommt von einem
"Universelle" Nixieuhrenplatine Ein Renesas R8C/13 steuert über drei verkettete 74HC595 Schieberegister maximal 16 Kathoden und 4 Anoden an. Das Ganze zielt auf den Aufbau einer Nixie-Uhr mit 16-Segment-Röhren, z.B. Burroughs B-7971 oder Telefunken "Varisymbol" oder ähnliches. Alle
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Ist Arduino verpönt?
Es juckt schon, wenn man auf diese Weise vielleicht „zu Fuß“ (also ohne Hardware-SPI-Modul) ein 74HC595-Schieberegister ansteuern will oder sowas. Ist normalerweise auf der Hardware ja kein Problem (wenn auch nicht ganz so flink wie Hardware-SPI), aber mit dem Overhead der generischen Methoden
sind nett in Einzahl für den ad hoc Einsatz auf dem >Labortisch (Mal eben nen Taktgenerator für 27.5 Sekunden Periode machen) >und da geht sicherlich auch ein Arduino, auch dann, wenn er 1500 Takte >für das Toggeln eines Portpins braucht. Zum mal eben Basteln reicht's. Der Profi weis aber auch
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Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung
, bzw. 10µ wenn vorhanden. Die 100nF sind viel zu klein. Das ist was für die Milchbubies von der 74HC Front mit ihren 10-100mA Schaltströmen, wir haben hier 1-10A! Den D2 D3 Zener Clamp würde ich stehend montieren und und am Kopfende Verbinden. Spart jede menge Platz. Aber eigentlich würde ich
.. Michael Reinelt schrieb im Beitrag #3471340: >> Das ist was für die Milchbubies von der >> 74HC Front mit ihren 10-100mA Schaltströmen > LOL YMMD! Habe ich auch drueber gelacht. Du koenntes die Loetaugen deines Schaltreglers etwas kleiner machen, koennte beim Layouten helfen.
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung Entwicklung V3.0
16:27:30 Activate TZSQLMonitor. 16:27:30 Parameter [DB] Protocol=sqlite-3 16:27:30 Parameter [DB] Database=D:\EleLa\NXP_CaseAll.sq3 16:27:30 Parameter [Programm] VorlageDir=D:\EleLa\Vorlage\ 16:27:30 Parameter
eine Liste in der Form "Menge;Barcode;Name" aus, wobei Barcode die Form "C 100n 50V C0603" oder "IC 74HC123 SO16" hat (mit Prefix, Wert und Gehäuse ist meiner Meinung jedes Bauteil genau indentifiziert). Dies habe ich dann bei Barcode in EleLa so eingetragen und das Barcodefeld wäre dann meine Verbindungstelle
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Inverterschaltung
------ Rechtecksignal | | +---R---+--|>o-- Rechtecksignal invertiert | C 74HC14 oder NL27WZ04 | GND oder für EXALT 50% duty cycle 74HC1G14 74HC74 +----+ +--|>o--+---|C Q|----- Rechtecksignal | | | _| +---R---+ +-|D Q|--+--
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8031er Programm zurückholen.
Vor mir liegend habe ich ein Bediengerät mit einem 8031 Mikroprozessor und einem guten alten Eprom (27C64) mit der entsprechenden Software. Das Programm hat zur damaligen Zeit mein Vater geschrieben und steuert eine kleine Textübertragung und Relaisschaltungen. Am Bedienpanel befinden sich einige Taster
Taster und - A8 bis A12 geht ebenfalls an das Eprom - P1-0 bis P1-2 funktionieren über ein 74HC02 als Steuerleitungen für die Schieberegister als Output enable und Clock. Wenn mir jemand verraten kann, ob der untere Block ab 1800 eingebunden ist und was er tut - reicht mir das jetzt.
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Berufscollege-Projekt. RGB LED Cube! HILFE!
und die Software natürlich ändern. Im Prinzip ist es ja wie mein Vorschlag nur mit TLC5940 statt den 74HC595+ULN2803…
relavante Teil des Schaltplans. Um ihn auf 5x5x5 RGB zu erweitern, brauchst du einen P-FET mehr und 10 74HC595+ULN2803
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DAB+ Modul KeyStone 8650
making high (>2,6v), the USB-->rs2332 is disabled and bluetooth control is possible. (RX/TX of the HC-05 is parallel connected to the keystone). I've connect the HC-05 pin32 to pin6 of PIC18F14k50. Best Regards, Niels
nächste Segment hat offenbar wieder einen Header – zumindest „könnte“ man dies anhand des Wertes 0x74 der auch bei anderen Segmentwechseln zu sehen ist interpretieren. Die Segmentnummer findet man ebenfalls nach einem Wechsel in der Segmentnummer. Liest hier noch jemand mit?
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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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[S] Quarzoszillator 27 MHz
einen > oder zwei Quarzoszillatoren so viel Versandkosten bei Farnell zahlen. Dann kauf' Dir ein 27MHz Quarz und bau' Dir mit einen 74LS00 selbst einen... . Grüße Löti
Lothar S. schrieb im Beitrag #3371160: > Dann kauf' Dir ein 27MHz Quarz und bau' Dir mit einen 74LS00 selbst > einen... . Sind denn 27MHz-Quarze handelsüblich? Für CB-Funk und ähnliches habe ich 27,12MHz im Kopf. Gruss Harald
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
10x 220pF 10x 47nF 5x MAX660 1x 16LF877 Rein: 20x LP2954IS 20x Taster 3x MPX10DP 9x 74HC04 10x 74HC74 10x 74HC08 10x 74HC32 1x Platinensatz für Componententester
So Kiste kam heute bei mir an und geht morgen wieder auf die Reise. REIN: 5x 74AHCT125PW 5x 74HC14D 5x 74AHC1G08GW 5x 74AHC1G09GW 5x 74AHC1G125GW 5x 74AHCT1G08GW 5x 74AHC14PW 5x 74HC244PW 5x NPIC6C595BQ 5x NPIC6C596PW 5x NPIC6C595D 5x HEF4094BT 5x NPIC6C595PW 5x HEF4093BT
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HM8131-2: TCXO nachrüsten
Kurzschlussbrücke im Gerät vorhanden. Falls diese nicht bestückt ist: TP11 verbindet Pin 4 von IC2 (74HC244) mit Masse. Nun snchronisiert sich der 40MHz-Oszillator des Geräts auf den TCXO. Viel Spaß beim pimpen :-) Grüßle, Volker.
die Frequenz verstellen lässt. Der Übersichtlichkeit halber werde ich die Positionen der Schalter (74HC4053) mit einem offenen und geschlossenen TP11 abbilden und dabei dem Signalpfad und der Steuerung folgen. Grüße, Rob
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(V) verschiedene ICs, Transistoren, etc.
0,85 / 1,70 15 x 74HC74 1,05 / 2,10 15 x 74HC164 1,20 / 2,40 15 x 74HC273 1,35 / 2,70 25 x 74HC42 1,90 / 3,80 25 x 74HC257
1,70 / 3,40 5 x 74HC32 1,00 / 2,00 10 x 74HC08 0,95 / 1,90 5 x 74HC74 1,05 / 2,10 5 x 74HC164 1,20 / 2,40 5 x 74HC273 1,35 / 2,70 15 x 74HC42 1,90
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Reflow Ofen T-962 - Erfahrungsbericht
schalten gegen GND -> low active F1: P0.23 F2: P0.15 F3: P0.16 F4: P0.4 S: P0.20 74HC04D: 1A: P0.9 -> 6A -> 6Y -> Lamp LED, Lamp 2A: P0.8 -> 5A -> 5Y -> Fan LED, Fan EEPROM: SDA: P0.3 SCL: P0.2 Beeper: P0.21: via R11 (331) links oben + V1 27L2C: 1OUT: AD0.1
verwenden. Könnte auch ein 6 Kanal leihen, dabei ist die Verstärkung zweistufig und es ist ein 74hc4052 welcher als Mux verwendet wird, mit je 2 Kanälen als Referenz, um den Offsets des OPV rauszurechnen. Für 4 Hz: Es gibt 4 16bit Speicher für die Mittelwertbildung jedes Kanals. 29 Messungen
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider
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Faktensammlung Buderus EMS
18 00) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 crc_ist0x83 crc_soll0x85 Daten: 08 00 18 00 27 02 a3 64 00 01 01 20 00 02 52 7d 00 80 00 00 00 ff 30 59 00 00 ff 00 00 83 00 - CRC-Fehler data published UBAMonitorFast ( 08 00 18 00) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 crc_ist0x83 crc_soll0x85 Daten: 08 00 18 00 27 02 a3 64 00 01 01 20 00 02 52 7d 00 80 00 00 00 ff 30 59 00 00 ff 00 00 83 00 - CRC-Fehler data published
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Steckkontakt
Micro-Match-Verbinder/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=5214 sieht gut aus. Rastermaß dürfte 1,27 mm sein. Werde mal schauen ob da was passendes bei ist. Danke schön
Könnte noch mal eure Hilfe gebrauchen. ich habe eine Platine auf dem sind 8 (12) LEDs an einem(2) 74HC138 geschaltet. Ich brauche hierzu einen nicht zu komplexen Schaltungsaufbau um alle LEDs glecihzeitig ansteuern zu können ( test Betrieb ob die LEDs OK sind ) Wennn ich das richtig verstehe kann
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
Habe den 74HCT14 gegen einen 74HC14 ausgetauscht und siehe da, auf einmal kommen 62mW raus! :O) Bei der Gelegenheit ist mir ein 74HC244E über den Weg gelaufen...
> Mach das mal mit einem 74HC14 Es ist aber ein 74HC244E über den Weg gelaufen!
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Problem mit Lcd an 74HC595, Atmega32, [c]
bis auf das LCD. Ich habe 4x den 74HC595 angeschlossen. An den ersten drei sitzen jeweils Relaiskarten. An dem 4. 74HC595 habe ich ein LCD folgendermaßen angeschlossen: LCD 74HC595 RS ---> Q5 E --->
hängt, habe ich am Quellcode folgendes angepasst: [c]#define LCD_PORT 0 #define LCD_B4 25 // 74HC595 PIN 15 #define LCD_B5 26 // 74HC595 PIN 1 #define LCD_B6 27 // 74HC595 PIN 2 #define LCD_B7 28 // 74HC595 PIN 3 #define LCD_RS 29 // 74HC595 PIN 4 #define LCD_EN 30