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Steuerung Gleisfreigabe
Einen fertigen FF-IC in der CD4000er Serie gibt es, soweit ich weiß, nur für aktiv HIGH (CD4013). Die HC-Serie hat welche (74HC74), die aber nur mit max. 5V betrieben werden können. Du musst aber für die Ansteuerung des Relais noch einen Transistor spendieren, die wenigsten CMOS-Bausteine können direkt
fertigen FF-IC in der CD4000er Serie gibt es, soweit ich weiß, nur > für aktiv HIGH (CD4013). Die HC-Serie hat welche (74HC74), die aber nur > mit max. 5V betrieben werden können. > Du musst aber für die Ansteuerung des Relais noch einen Transistor > spendieren, die wenigsten CMOS-Bausteine können
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
Daten auf dem Bus ausgeben wenn schon das EPROM wieder aktiviert ist. Versuch denn mal durch einen 74HC10 zu ersetzen. Ist zwar jetzt nicht Pinkompatibel... aber ein bisschen Draht hilft da schon. Ansonsten mal ein kleines Testprogramm schreiben, was nicht viel macht. Und wo nur das Eprom angesprochen
auf dem Bus ausgeben wenn schon das EPROM wieder > aktiviert ist. > Versuch denn mal durch einen 74HC10 zu ersetzen. Ist zwar jetzt nicht > Pinkompatibel... aber ein bisschen Draht hilft da schon. Ich werde mir den IC besorgen und das umbauen. Es ist auch echt eine ungewöhnliche Kombination, aber
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Arduino: abwechselnde Verwendung von A4/A5 als analoger Input und I2C
Anbei mal der Schaltplan. 2 Taster pro analog-Input, einmal 10k und einmal 47k Widerstand, 10k als Pullup. SDA und SCL habe ich für eine Erweiterungsplatine rausgeführt (links unten). Die Servo-Platine ist bereits aus China unterwegs. Mir ging es nur um die optionale
I2C funktioniert ansonsten „as designed“, ist bei mir zeitunkritisch. Ansonsten würde ich eher mit 74HC595 SR oder 165er arbeiten. Again what learned!
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Spannung eines Piezo-Vibrationssensors verringern
2Fha2pyFaduhjDxCihBxPMuJXdO%252Bt2%2FHyF1O2omuXq5o%3D [2] https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74HC7014D118?qs=P62ublwmbi8Qv6H1vD1xTA%3D%3D [3] https://dl.acm.org/doi/10.1145/3173225.3173235
Der 74HC7014 hat seine Schwelle irgendwo bei der halben Betriebsspannung, für 3,3V also nominell 1,65V, das kann aber z.B. zwischen 40 und 60% schwanken. Der Spannungsteiler ist auf Null Volt bezogen, der
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Reparatur eines Hamlet Vector Scope 301
werden oft warm, im normalen Betrieb tun sie das ja > nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus > zerstören. Ja, das kann gut sein, aber so auf den ersten Blick scheint der IC107 (74HC4051) normal zu funktionieren. Die Logikpegel passen zum Schaltbild und Eingangs- und Ausgangssignal
#6747779: > Matthias S. schrieb im Beitrag #6747729: >> nicht. Die ursprüngliche Überspannung kann die 74HC Serie durchaus >> zerstören. Ich habe jetzt auf Verdacht hin mal IC106 und IC102 (74HC4051) ausgetauscht, das ändert nichts, die Bausteine waren also ok.
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Single coil latch relais ansteuern
Brauchst aber nur 0.02 Sekunden. Würde also ein 47µFarad auch reichen? Das Relais braucht für mindestens 10ms eine Ansteuerung; Datenblatt: "Pulse width : More than 10 ms". Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich mich verrechnet hatte: Man sollte es so betrachten, dass innerhalb der mindestens 10ms die Spannung
könnte ich die Schaltung mit nem Arduino ansteuern. Oder sollte ich da irgendeinen Puffer vorsehen? 74hc Bustreiber oder so was ähnliches?
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Schaltplan für GPS Auswertung an einem ATmega
Johannes schrieb im Beitrag #6736107: > Ist der Schaltplan so in Ordnung? Die 5V vom 74HC595 und die 5V vom LCD brauchen auch jeweils einen Abblock-Kondensator 100nF (direkt am jeweiligen Bauteil).
Ich würde noch einen etwas grösseren Kondensator mit aufs Board packen, 10uF oder so. LG, Sebastian
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STK200
Für das AVR-Studio gibt es ein AVRISP Plugin von Kanda (s. Weblinks). Bild: Programmieradapter mit 74HC244 Bild: Programmieradapter mit 74HC367 Bild: Programmieradapter ohne IC (mit "Angstwiderständen") Keine Angst vorm Parallelport!. Parallelports (25-polige SubD-Buchse, LPT1) sind am PC faktisch ausgestorben
Desktop-Motherboards mit LPT-Schnittstelle sowie preiswerte PCI- und PCIexpress-Karten im Bereich von 10 bis 20 €. Nur Besitzer von Notebooks sind da ausgeschlossen, aber manche Dockingstations bieten so etwas noch an. Wie man an den oben gezeigten Schaltplänen sieht sind AVR-Programmierschnittstellen sehr
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SPI Slaves + Schieberegister
> ersetzen. Der hat zwei SPI-Schnittstellen. OMG! Also ob es keine Tristate Treiber gibt. Ein 74HC125 ist das Mittel der Wahl, damit wird der Ausgang der Schieberegisterkette SPI-Kompatibel. CS dran, fertig. Wer Platz sparen muss, nimmt den als Einzelgatter im SOT-23 Gehäuse.
SPI0 und UART1 teilen sich die selben Pins. Atmel-42397C-8-bit AVR-ATmega328PB_Datasheet_Complete-10/2015 – Two Programmable Serial USART – Two Master/Slave SPI Serial Interface
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ISP programmer variable Spannung Zielsystem wie MK2
so gelöst, Siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/503518#new Ich habe hier einen Treiber 74HC126 verbaut. Siehe dort die Blaue Leiterplatte, Stromlauf ist auch dabei. Hier gibt es die Möglichkeit, den Treiber aus dem Target zu versorgen. Bei mir funktioniert das im Bereich von ca. 2,5 -
den Test bei 6,5 Volt beendet, das ist dann schon außerhalb dem was im Datenblatt vom Atmega 168 und 74HC125 steht. Das sollte eigentlich für alles ausreichen.
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LED(s) an 74hc14
Habe folgendes im Internet gefunden. Kann das so funktieren? Der 74HC14 (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/74HC-HCT14_ENG_TDS.pdf) kann pro Gatter ca. 25mA treiben. Somit stehen nach der Parallelschaltung 3,3V und 75mA zur Verfügung. Als LED hätteich
etechnik Student schrieb im Beitrag #6724913: > Der 74HC14 > (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/74HC-HCT14_ENG_TDS.pdf) > kann pro Gatter ca. 25mA treiben. > Somit stehen nach der Parallelschaltung 3,3V und 75mA zur Verfügung. Äh.
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Piezo Buzzer mit ESP32 ansteuern, Transistor?
Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch gleich die Pegelwandlung von 3.3V
Brücke nicht richtig! Bauform B. schrieb im Beitrag #6725776: > Nimm einen 6-beinigen "Transistor": 74HCT2G04GV, also 2 Inverter als > Brücke geschaltet. Das spart den Widerstand und liefert nochmal die > doppelte Spannung (10Vpp) für den Buzzer. Und macht dank 74HC*T* auch > gleich die Pegelwandlung
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was mit alten TTL-Logik-Bausteinen machen?
Ich frage mich was man damit bauen könnte... am besten was mit vielen blinkenden LEDs... ca. 10x 74S00 (NAND) 20x 74S74 (D-Flipflop) 10x 74S174 (6fach Latch) 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler 10x 74LS240 2fach 4Bit Tristate Buffer 3x 74LS164 (8 Bit Schieberegister)
kleines Steckernetzteil versorgt, ist > doch kaum der Rede Wert asd schrieb im Beitrag #6721430: > 10x 74S00 (NAND) > > 20x 74S74 (D-Flipflop) > > 10x 74S174 (6fach Latch) > > 10x 74193 (DL193) 4Bit up/Down Zähler Also ich komme da auf typisch 2A (10W). Wie kommst Du auf 0,3A?
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
Cheater C. schrieb im Beitrag #6714673: > Sorry, ich verstehe nicht, wie bist du auf drei 74HC4067 gekommen? Spannungsteiler aus Chip sperrt und 600 Ohm nach Masse hat 50dB. Hochohmiger Eingang mit 6kOhm, schon 10faches Signal, und nur noch 30...40dB. Bei 1kHz. Bei 10kHz sind es noch weniger
, wenn man Technologie von 74HC-Serie etwas kennt. Mag sein, das sind keine 10 pF sondern "nur" 6 pF. Oder auch 15 pF. Bei verschiedenen Partien von IC sind diese Werte ein bißchen anders. Ändert das viel? Hier ist Prinzip wichtig
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RS485 Stern-Netzwerk - Ein paar Fragen
Problem, da die Slaves ohne Aufforderung keine Kommunikation zum Master aufbauen werden. 2. Ein paar 74HC4052 benutzen, entweder USART-seitig oder Modbus-seitig. Den müsste ich allerdings zweistufig aufbauen, um auf die entsprechende Kanalanzahl zu kommen. Hätte den Vorteil, dass das System masterseitig
Uwe H. schrieb im Beitrag #6706510: > Ein paar 74HC4052 benutzen Würde ich nicht machen, die sind eigentlich zu hochohmig, und Relaiskontakte sind keine elegante Lösung. Im Interesse der Ausbaufähigkeit würde ich modulare Platinen mit einigen
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TLC5940 Led Out zusätzlich an Inverter
gegen GND schaltet. https://www.mikrocontroller.net/attachment/518111/TLC.jpg @TO Ist der 74HC… Pflicht, oder kann die Schaltung auch anders aussehen?
Vielleicht so..? > > https://www.mikrocontroller.net/attachment/518111/TLC.jpg > > @TO > Ist der 74HC… Pflicht, oder kann die Schaltung auch anders aussehen? Den Pullup dann vermutlich recht groß machen (10-100k), dass er bei aktivem Ausgang den Strom durch die LED nicht allzusehr beiinflusst, richtig
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
vollständige PLL mit Teiler und darüber hinaus noch sechs 7 bit Teiler in Ausgang... Wenn wir das alles mit 74HC machen... Vielleicht ist das doch sehr billig?
auch nur kleinen Jitter. :-D Dazu Nachtrag... Kurze Recherche im Netz ergab: einfache FFs der 74er-Logikfamilien erreichen *deutlichst unter* 10 ps Jitter. Im Vergleich schneidet deine Empfehlung des 5- bis 10-fach teureren TI-Wunderkäfers (= eierlegende Wollmilchsau?) absolut schlecht ab, auch
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RC-Taktgenerator NAND-GATTER - Frequenz berechnen
Jörg schrieb im Beitrag #6700215: > Gegeben sei R = 180 Ohm und C = 10nF, welche Frequenz kann ich erwarten Welche IC verwendest du ? 7400 ? Sehr übel, da stark asymmetrisch. 74HC00 ? Auch doof, weil dessen Eingangsschutzdioden ein Umladen über den Widerstand stark
Wenn man es eilig hat, nimmt man einen 74F14 statt des 4093! Falls man einen 74F14 zur Hand hat.
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Open-collector Ausgang sperrt nicht richtig
Hast du aus einem besonderen Grund einen 74Fxx verwendet? Weil wenn nicht, dann rate ich dringend dazu, keine mit "F" zu verwenden. Denn diese IC's sind im Vergleich zu den normalen "HC", "HCT" oder "LS" deutlich anspruchsvoller, was Stromversorgung
eine 20V Zener-Diode gefunden, aber es funktioniert wie im Bild "snapshot2" einwandfrei. Auch mit dem 74F38 ! Mein Test-IC hat die vorherigen Fehlversuche allerdings nicht überlebt. 19.1V Dioden habe ich bestellt. R4 habe ich auf 10k vergrößert. Andere Frage: Der Strom zum Umladen des Gates wird
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EAGLE Schema für eine Stoppuhr
und müsst dafür nicht einzelne Gatter > benutzen. Um in der Familie zu bleiben, könntest du den 74LS192 nehmen, > der hat auch einen Ausgang für den Übertrag für die nächste 10er-Stelle. > Damit würde die ganze Sache wesentlich übersichtlicher. Sollt ihr das > wirklich aufbauen oder reicht der
fehlt der [[Basiswiderstand]], wobei man einen Inverter nicht unbedingt so aufbauen würde, es gibt 74HC04 etc.
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Nochmal: Ansteuerung LED-Matrix 64 x 32 aus China
erfolgt entweder über Decoder wie 74HC138 oder Schieberegister wie RT5957. Der Stecker ist HUB75, die Belegung ist aber je nach Organisation teilweise unterschiedlich.
erfolgt entweder über Decoder wie 74HC138 oder > Schieberegister wie RT5957. Ist mir bei den angesprochenen Anzeigemodulen noch nie begegnet. Bei mir und einem Bekannten sind wohl 5 Stück in Nutzung, 64x32 oder 64x64. Alle nutzen obige
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TXS0108E schafft SPI Signal nicht
5V -> 3,3V kann man einen 74HC4050 nehmen.
Diese IC-Serien sind groß, man kann Pegeländerung zusammen mit anderen Funktionen mischen, z.B. mit 74VHCT138 oder mit 74LVC74 oder mit 74VHCT595 usw.
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RGB LED Würfel, common Kathode driver
horizontalen Ebenen haben. Die derzeitige Idee der Ansteuerung besteht darin Shift-Register (SN74HC595N) an die Farbkontakte anzuschließen und die Daten mithilfe eines FPGA's in die Shiftregister zu schreiben, um die nötige Frequenz für geschmeidige Animationen liefern zu können. Für die Erdungen
Säulen nutzen, da es ja > eben keine LED Treiber für unsere Common Kathode LEDs gibt und unsere > SN74HC595 Shiftregister uns da abrauchen? MIC5891 ?
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Rolladensteuerung mit 74xx
Bei deiner Schaltung sind es vor allem viele verschiedene Typen. Grundsätzlich kann man alles mit 74HC132 aufbauen. Selbst wenn das ein Gatter mehr kostet, spart es am Ende evt. ein IC.
Bit uC bleibt. Die neumodischen 32-Bit Chips haben allerdings deutlich empfindlichere Eingänge als 74HC. Feiglinge würden hinter den Tastern immer ein wenig Schutzbeschaltung spendieren, egal, ob 74HC oder AVR. Und irgendwelche Dreckeffekte, Fehlerquellen oder Sonderfälle kann man in Hardware genau wie
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Datenblatt VECTRON OCO100-67
Diese Verkäufer hier behauptet, die Betriebsspannung sei +5V: https://www.ebay.de/itm/10MHz-VECTRON-CORNING-OCO100-67-OCXO-Square-wave-5V-EFC-/253062153047
Ausgangssignal ist ein recht schönes Rechteck, welches ich dann auf dem zu entwerfenden Board einem 74HC1G14 (Schmitt-Trigger Inverter) als Puffer zuzuführen gedenke, um etwaigen Lastabhängigkeiten aus dem Weg zu gehen. Dann kommt bei einem Blick auf den Abschnitt "RF output" im Datenblatt bei mir
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Pinspannung an ausgeschaltetem AVR
schrieb im Beitrag #6678691: > Das musst Du mal erklären wo das empfohlen wird. Siehe Fußnote 10 im Datenblatt. Das ist der Verpolschutz (wie bei fast allen PROFETS). Jochen D. schrieb im Beitrag #6676938: > Ist das problematisch? Ja. Abhilfen wurden ja schon genannt. Wobei der CD4050/74HC4050
CD4050/74HC4050 von Haus aus > ein nichtinvertierender Pegelwandler ist. Aber auf jeden Fall braucht es > einen Serienwiderstand falls die Eingangsspannung > 16V (interne > Z-Diode) werden kann. > > Gruß
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
und EMC sind microprogrammiert und konnte Multiplizieren und > Dividieren in BCD (Zahlenbereich -10E-511 bis 10E511, der Ausgabebereich > wurde aber durch den BASIC-Interpreter auf 10E99 eingeschraenkt), in 12 > Stellen Genauigkeit. Die EMC war zustaendig fuer die Handarbeit der > Arithmetik:
SAB8086, die 8086-Variante von Siemens: https://www.richis-lab.de/cpu10.htm
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Schieberegister Input
https://www.reichelt.de/de/de/shift-register-8-bit-2--6-v-dil-16-74hc-165-p3155.html?r=1
#6666604: > ich suche nach dem Gegenstück in Handhabung und Beschaffbarkeit > (Reichelt) des 74HC595. Am liebsten auch im DIP16 Gehäuse. Das exakte Gegenstück ist eigentlich der 74HC597, aber der HC165 geht meist auch. fchk
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Monoflop mit NE555
von 10us zu gering um es zu verabeiten? Danke im Vorraus
Google doch nach "Monoflop" und NE555. Mit dem 74HC123 hatte ich das schon mal aufgebaut.
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3 kleine Fragen zu i2c
Da geb ich dir Recht. Das mit den 50 cm stimmt überhaupt nicht. Du kannst ohne Probleme 5 bis 10 m nehmen ohne Probleme. Wenn es länger werden soll gibt es auch Lösungen.
Mehrere CPUs braucht man nur, wenn schnelle Echtzeit benötigt wird, z.B. das Ventil muß innerhalb 10µs öffnen, sonst vertrocknet die Pflanze. Die Erweiterung von IOs läßt sich viel bequemer mit dummen Erweiterungs-ICs machen (74HC595, 74HC165, PCF8574) bzw. Analogmuxer (74HC4051). Damit bleibt die
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Giesomat 16 Sensoren
beim programmieren noch etwas schwer. Ich möchte mit einem Arduino Uno einen 16 Channel Multiplexer (74HC4067) ansteuern. An diesen 16 Giesomat Sensoren hängen. Kann mir jemand sagen was ich beim auslesen des Multiplexers falsch mache? [c] #include <EEPROM.h> const int MultiplexPinA = 8; const
noch zu teuer. Die kapazitive Methode scheint dagegen ganz brauchbar, allerdings nicht mit dem 74HC14. Ich hab da gute Erfahrungen mit dem ATtiny25 gemacht. Mit dem ADC kann der sehr gut kleine Kapazitäten messen. VCC und Temperatur haben kaum Einfluß.
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Suche programmierbares IC ca. 150-1700kHz
Marvin, an einen µC habe ich auch schon gedacht, jedoch benötige ich eine Frequenzabstufung von min. 10kHz. Mit einem µC ist das in meinem Fall nicht machbar.
Rate" genau nichts zu tun hat. Sechs. Setzen. Ich wuerde ja einen Controller zusammen mit einem 74HC4046 in Betracht ziehen. Der Controller stellt dabei den Teiler vom VCO und uebernimmt per Timer die Erzeugung der Referenz. Das sollte schon ein kleiner 8 Pinner koennen.
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Hilfe bei verzögertem Auslöser für Strombegrenzung
im Bild) Signalisiert einen Überstrom. Ein gefrickelte Verzögerung (momentan aus einem Inverter (74HC04), einem Inv. Schmidttrigger (74HC14) und einem Und (74HC08)) lässt mich grob über das RC-Glied die Zeit einstellen (hier noch aus dem Bauch heraus dimensioniert - ich müsste mir noch die Flanken des 74HC14 genauer ansehen). Dahinter ein Latch, damit der Zustand gespeichert wird und sich nicht selber resettet, wenn der Überstrom weg ist. Was haltet ihr davon? Sehr ihr Möglichkeiten, das zu vereinfachen
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IC identifizieren
Auf Grund des Bildes kann ich nur eine Theorie entwickeln, wie die Ansteuerung funktioniert. Ein 74HC595 wird verwenden um jeweils die gemeinsame Annode/Kathode von einer 7-Segment Anzeige anzusteuern. Dafür sprechen auch die vier Transistoren. Die drei anderen 74HC595 werden verwendet um die 21 anderen Leitungen Leitungen der 7-Segment Anzeige anzusteuern (7 Segmente x Rot,Grün,Blau). Der 74HC959 verträgt maximal 70mA. Eine LED verbraucht bei Vollansteuerung üblicher Weise 20mA, leuchtet aber auch hinreichend hell bei nur 10mA. Ein einzelner 74HC959 kann dann alle 7 Segmente gleichzeitig
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ATMEGA2561 SRAM wird knapp
Du dann genauso wie internes ansteuern kannst. Du brauchst dafür die Ports A, C und G am AVR, einen 74HC573 und ein paralleles SRAM von 32KByte oder mehr. Wie es geht, steht in Kapitel 9 des Datenblatts oder z.B. hier: https://scienceprog.com/adding-external-memory-to-atmega128/ fchk
auffällt, vielleicht kann es jemand auflösen, wenn ich ein puffer für einen String genau bestimme, String 10 Zeichen, Puffer hat Platz für 10 Zeichen, läuft immer was schief. Lasse ich etwas Reserve, passt es...
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74HC595 und ULN2803A zu wenig Spannung
Hi zusammen, ich nutze ein 74HC595 und ein ULN2803A um 8 Relais zu steuern. Das einzige Problem ist, dass der 74HC595 bei anliegenden 5V nur 1,6V an den Pins QA-QH liefert. Woran könnte das liegen? Leiterbahnen habe ich druchgepiepst
Dein Schaltplan ist eine Katastrophe, Beschriftungen überdecken andere wichtige Dinge. In Deinem 74hc595-bc337.JPG werden die LEDs nicht funktionieren. In 74hc595-uln2803a.JPG fehlen an den beiden Transistoren die Freilaufdioden.
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Alternative für ESP32 mit "etwas" mehr IO's - STM32 - Ein paar Fragen
Nimm einfach ein paar 74HC595 fuer die doofen FETs. Zack hast du Pins ohne Ende frei. Wer nimmt schon einen ESP32. Der skaliert doch nicht. Ende Fahnenstange := Ende Gelaende.
... schrieb im Beitrag #6651867: > Nimm einfach ein paar 74HC595 fuer die doofen FETs. > Zack hast du Pins ohne Ende frei. Wenn man die mit 5V betreibt, hat man gleich schön kräftige Gate Treiber - verglichen mit dem nackten ESP32.
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
Besteht eventuell die Möglichkeit, die Signalflanken deutlich zu >> beschleunigen, eventuell mit einem 74F132 oder einem 10H116? In diesem >> Fall werden die Aberrationen erheblich deutlicher. > > Da gefällt mit der 10H116 etwas besser von den Zeiten. Mal sehen, wo ich > den bekommen kann... Den 10H116 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