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Fernsteuerung mit IR
duty cycle kommen. Ein R/C-Oszillator kommt also nicht in Frage, ein schnellerer Quarz mit einem 74HC4060 auch nicht wegen der 10%, da müsste ich evtl. noch einen 74HC123 dahinter schalten. Was schlagt Ihr vor?
passende Quarzfrequenz heraussuchen und mit einem programmierbaren Teiler die die 56 kHz erzeugen (per 74hct4060 + 74hct74 und ein paar Logikdioden machbar) Ausgangsfrequenz könnte z.B.11,059MHz sein (häufig gebrauchte Quarzfrequenz), geteilt durch 187, es entsteht 56,14 kHz Mit einem atmega8 gehts
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74HCT573 Latch am AVR
guckst du falsch... der 573er ist zustandsgesteuert 74HC/HCT573; Octal D-type transparent latch, flankengesteuert ist der 374/574. Ob das Ding jetzt mit H- oder L-Pegel verriegelt wird, weiss ich auch nicht aus dem Kopf, nachschauen. Prinzipiell: Daten
Hallo, ich teste das ganze zur Zeit auch aus, habe einen Philips 74HC573N hier und steuere testweise die Eingänge erstmal mit einem 8fach DIP Schalter an. Ich habe festgestellt das die Eingänge sehr empfindlich sind(wie eine Antenne) sogar hier beim Tippen blinken sie
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Reverseengeneering von Nebelmaschienen Protokoll
getrennt, aufgrund der Funkverbindung ist die Güte der Trennung allerdings fraglich. Nimmste einen 74HC4052 Umschalter für RGB und ein OR aus zwei Dioden für den Nebel. Was willst Du am Ende erreichen? DMX?
aufgrund der > Funkverbindung ist > die Güte der Trennung allerdings fraglich. > > Nimmste einen 74HC4052 Umschalter für RGB und ein OR aus zwei Dioden für > den Nebel. Was willst Du am Ende erreichen? DMX? Unter anderem... Könnte ich nicht eigendlich auch einfach an die schon vorhandenen Mosfets
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16-fach High-Side Switch mit Strommessung?
Die Latches bekommen nicht genug V-IH. Nimm 74HC595 mit genug Spannung für die MOSFETs, dann brauchst Du auch nur 3 Pegelwandler.
Strommessung). Mario M. schrieb im Beitrag #7137464: > Die Latches bekommen nicht genug V-IH. Nimm 74HC595 mit genug Spannung > für die MOSFETs, dann brauchst Du auch nur 3 Pegelwandler. Umgekehrt? Der HCT braucht doch weniger V-IH als der HC? Aus der Sicht des HCT259 liefert der uC 5V für High und
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Wattmeter selber bauen U i P Gleichstrom ATmega8 Assembler
Wie kommt man bloß auf die verrückte Idee, mit 74HC164 zu multiplexen. Das Schieben ist doch sichtbar, d.h. man hat massiv mit Geistersegmenten zu kämpfen, wie ja auch gut zu sehen ist. Auch ist dessen Treiberleistung mit max 5,2mA nicht so dolle, das ergibt nur 0,08mA Segmentstrom effektiv. Man sollte wenigstens den 74HC595 nehmen, da kann man unsichtbar schieben, d.h. ohne Geister zu sehen. Am einfachsten ist natürlich ein MAX7219, der kann auch schön viel Strom.
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MC68HC908AZ60A flash protection
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC908AZ60A.pdf Seite 153 Chapter 14 Monitor ROM (MON) Die Prog.-Geräte laufen über die serielle Schnittstelle und sind leicht nachzubauen .... Ein Lesen der FW ohne die SecBytes sollte nicht möglich
************* Section 24. Electrical Specifications ... High FLASH block protect override (Note 11): VHI VDD + 2V..VDD + 4 V 11. See Section 4. FLASH-1 Memory and Section 5. FLASH-2 Memory for further information. VHI on IRQ pin.
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uC + 3 Schieberegister + 7-Segmentanzeige
Datenblatt der Mikrocontrollers Electrical Characteristics: Seite 365 4. 155762-da-01-en-LOGIK_IC_M74HC595B1R_STM: Datenblatt der Schieberegister Wie ihr im Schaltplan sehen könnt habe ich bisher nur die Verkabelung realisiert. Die 8 Ausgänge der Schieberegister sind natürlich auch mit den jeweiligen
Wie ich im Datenblatt sehe, sind das Superhelle LEDs. Der HC595 kann insgesamt 70mA. Wenn dir also die Helligkeit bei 8,5 mA (pro Segment ca. 350 Ohm in die Leitung) noch ausreicht, kannst du auch die billigeren HC595 nehmen. Ich selbst habe eine 4Stellige 16-
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27 5W LED an einem ESP8266
CA3282, aber die Beschaffbarkeit wird das verhindern. Am billigsten und zukunftssischersten wohl 74HC595 und 28 SOT23 MOSFETs.
Antwort. Michael B. schrieb im Beitrag #5109672: > Am billigsten und zukunftssischersten wohl 74HC595 und 28 SOT23 MOSFETs. Dann suche ich mal passenden MOSFETs. Mit SMD Bauteilen habe ich aber noch keine Erfahrung, auch mit dem Erstellen von Platinen nicht. Daher würde ich gerne alles auf
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Reicht ein ATmega8 um das alles anzusteuern?
D190979V schrieb im Beitrag #3816375: > - Schieberegister 74hc595 > - die reichen aber nicht für 20mA, Maximum für Qn ist 35mA. Für VCC/GND 70mA. D.h. bei einem 7-Seg dürfen 10mA pro Ausgang fliessen, damit bei einer "8" die 70mA nicht überschritten werden
Thomas Eckmann schrieb im Beitrag #3816484: > D190979V schrieb: >> - Schieberegister 74hc595 >> - die reichen aber nicht für 20mA, > Maximum für Qn ist 35mA. Für VCC/GND 70mA. > > D.h. bei einem 7-Seg dürfen 10mA pro Ausgang fliessen, damit bei einer > "8" die 70mA nicht überschritten
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7 segment cd4543 und 7 Segment Grundsatzfrage
> - selbst wenn er es treiben würde müsste das Display CK sein, nicht CA Siehe Datenblatt Seite 11 ... Also mal schön ruhig oder lesen!
der andere wird gemultiplexed und schaltet die Anzeigendigits durch - mit 3 Stck. Schieberegister 74HC595 statischer Betrieb - mit 2 Stck. Schieberegister 74HC595 dynamischer Betrieb (wie mit I2C) da Dezimalpunkt nicht aufgelegt ist: - mit 1 Stck. TM1651 -----------------------------------
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Pierce-Oszillator mit dem 4060 cmos-ic
schrieb im Beitrag #4532722: > Ich hatte die Version von NXP, der unterstützte nur 7v. Also ein 74HC4060. Lies ab Seite 6 unten: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/20/209988_1.pdf
74HC4060 verträgt aber keine 9V!
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74LS05 OC Hex Inverter
RC-Übergang geht, zieht der Käfer ordentlich Querstrom. Das sieht man auf den anderen Systemen. Mit CMOS (74HC) wäre es noch übler. Schaltungen wie Deine sind zwar seit 40 Jahren üblich, aber trotzdem Murks. Auf dem Foto im Anhang das in ähnlicher Weise erzeugte RESET-Signal eines Z80A (IREM/Williams "
noch einen anderen Lösungsvorschlag gefunden. Nebenbeibemerkt, es geht darum den Starter einer PDP11 nachzubauen um die PDP11 an einem AT-Netzteil zu betreiben. Danke für Eure Hinweise!
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Xilinx JTAG - Frage
Sagt mal, der Xilinx JTAG programmer das sind doch 74hc125 verbaut.. da kann ich doch auch hc244 nehmen, oder?? Kann ich für die dioden 4007er verwenden?
einfach so mit dem ParPort: PP2 -> TDI PP3 -> Resistor 1k -> TCK PP4 -> TMS TDO -> PP13 PP8 -> PP11 & PP12 Das braucht dann nur einen Widerstand. Wenn Dir das zu banal ist, oder aus anderen Gründen nicht aufwändig genug ist, dann setz zwischen ParPort und FPGA/CPLD noch einen hc244. Feadi
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Drehencoder in Matrixschaltung machbar?
in matrix 4+4 Ios = 8 Naja. Dazu ggf. noch acht IOs für die Tastfubnktion. Ich würde zwei oder drei 74HC165 Schieberegister nehmen, braucht nur drei Pins und kann beliebig viele Tasten einlesen, ganz ohne Dioden. Pull-Ups aber nicht vergessen. MFG Falk
Ich würde die Eingänge mit 2 * 74HC165 realisieren. Der Xmega muß dann nur die 2 Byte per SPI einlesen. Man kann ja den SPI-Takt so wählen, daß sich durch den SPI-Interrupt gerade das gewünschte Abtastintervall ergibt Peter
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Probleme mit PNP-Transistoren
Die Kathoden der LED´s einer Spalte einer Farbe sollen über 180 Ohm Widerstand mit den Ausgängen von 74HC595 Schieberegistern verbunden werden(den max. Strom am Schieberegister habe ich beachtet) verbunden werden. Jetzt muss ich also noch die Anoden der LED´s zeilenweiße auf Vcc ziehen. Insgesamt habe
Led-Module, die in zwei Zeilen zu je 4 Modulen angeordnet werden sollen. Wegen dem max. Ground-Strom der 74HC595 werde ich nicht zulassen, das pro Zeile mehr als 64 LED´s leuchten. Die Zeilen der oberen und unteren LED-Modulreihe werden gleichzeitig angesteuert. So genug zum Projekt, nun zu meinem Problem
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Messgeraetchen aus Pollin Spiel bauen
irgendwie schade um's Material. Die Kunst ist eben, trotzdem was daraus zu machen. Wie wärs mit eine 74hc595 am ISP-Anschluss zum anstecken? Dann hätte man schon 8 digital out zur Verfügung.
. Exakt genauso war es bei mir auch. chris schrieb im Beitrag #2010722: > Wie wärs mit eine 74hc595 am ISP-Anschluss zum anstecken? Dann hätte man > schon 8 digital out zur Verfügung. Warum hat Pollin nicht schon den 74HC595 auf die Platine gebaut? Irgendwann verliert es für mich den Sinn
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Raspberry Pi Verbindung zu Atmega 328P UART
Teststrings im Sekundentakt sendet.(Siehe Anhang) Als Pegelwandler (5V-3,3V) verwende ich einen CD74HC4050E http://at.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1739945 (ähnlich dem in der obigen Anleitung), auf einer kleinen Platine mit Sockel&6 Pins. 1 Pin VCC, 1Pin GND, 4Pins für I/O. Verbunden
siehe Datenblatt C4050 Schaltplan Seite 2 Funktionsdiagramm,,,, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4050.pdf Hat vielleicht irgendwer Erfahrung mit dem CD74HC4050? UART Verbindungen mit solchen Kabeln? MfG
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Frequenznormal mit 10 MHz
Meine Idee bisher, einen 10MHZ FOX924B TXCO Oscillator (2,5 ppm @ 25°C) mit 3 nachgesschalteten 74HC390D Dual 4 BIT Decade and binary Counter Gliedern beschalten. Damit ich das Signal runtergeteilt bekomme. Muss ich den Quarz irgendwie noch zusätzlich beschalten, oder einfach mit dem CLK OUT auf
Meine Idee bisher, einen 10MHZ FOX924B TXCO Oscillator (2,5 ppm @ 25°C) > mit 3 nachgesschalteten 74HC390D Dual 4 BIT Decade and binary Counter > Gliedern beschalten. Damit ich das Signal runtergeteilt bekomme. > Welche Anforderungen an die Genauigkeit und Stabilität sind gefragt? Sonst könnte
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Arduino - Speicheroptimierung?
Hallo, für meine Haussteuerung habe ich einen Arduino Uno mit 32 Ein- und 32 Ausgängen (74HC165 & 74HC595), Ethernet für die Webseite und CAN-Bus mit MCP2515 aufgebaut. Manche haben den IO-Webserver schon aufgerufen, http://mega-hz.dnshome.de:85 die IOs funktionieren ja schon, aber ich
---------------------------------------------------------------- // 32 Bit ShiftIn Routine für 4x 74HC165 - Hauptroutine SHIFT-IN Shield, kopiere diese in dein Listing! //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- uint32_t shiftIn32
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16 Bit SPI Übertragung
versuch mal ein schiebe register einzubauen.. MC74HC589A http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8148-D.PDF
vertödel ich keine Rechenzeit beim pollen. Ich werde allerdings ein 64 Bit shift register (Habe ein 74 HC irgendwas gefunden) nehmen, damit ich keine 8 Steine einbauen muss. (Bekomme halt bis zu 64 Bit Daten). Wo wir gerade dabei sind, ein loggisch AND im Takt sollte es doch ermöglichen, zum Auslesen
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allgemeinfragen sowie wie krieg ich 12v auf 18v
einzeln zu einer wartungsklappe und sind dort an eine selbstgefertigte platine angeschlossen, auf der 4 74HC595 und 8 ULN2003(mit kühlerchen) verbaut sind. beschickt werden die schieberegister von einem arduino, jetzt kann ich beliebige gruppen von leds über wlan(ipod, handy, tab) einschalten. im schreibtisch
zu einer wartungsklappe und sind dort an eine selbstgefertigte platine angeschlossen, auf der 4 74HC595 und 8 ULN2003(mit kühlerchen) verbaut sind. beschickt werden die schieberegister von einem arduino, jetzt kann ich beliebige gruppen von leds über wlan(ipod, handy, tab) einschalten. im schreibtisch
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SDR Empfänger für RC 40-MHz
möglich ist https://www.qsl.net/py2ohh/trx/usdxupdate/usdxupdate.html Statt des dort verwendeten 74HC4053 mit zusätzlichen TTL-Gattern zur Ansteuerung durch den Si5351 kann man auch den TTL kompatiblen 74HCT4053 ohne zusätzliche TTL-Gatter verwenden.
> > https://www.qsl.net/py2ohh/trx/usdxupdate/usdxupdate.html > > Statt des dort verwendeten 74HC4053 mit zusätzlichen TTL-Gattern zur > Ansteuerung durch den Si5351 kann man auch den TTL kompatiblen 74HCT4053 > ohne zusätzliche TTL-Gatter verwenden. Verstehe ich nicht. Die D-FF werden
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Ardinuo --> 54 MAX7219 --> 3456 LEDS
Latchleitungen etwas hoch werden. Daher ist es sinnvoll, z.B. alle 10 ICs die 3 Signale zu treiben (74HC04). Die Datenleitung auch, damit die Delays gleich sind. Peter
von 50ns und zu der 100ns Periode (= 10MHz). Mal Dir einfach mal ein Schieberegister aus D-FFs (74HC74) auf. Ob 2 FFs oder 1000, die Maximalfrequenz ist genau gleich. Peter
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Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC
Umschaltung zwischen interner und externer Steuerung könnte man auch per CMOS Schalter machen. Ein 74HC4053 reicht bei auch noch gleich für die Umschaltung auf nur 1 der 4 Kanäle, und das auch bei der Messung. Im Gegensatz zum Relais wäre das auch schnell genug für die Schutzschaltung, auch bei externer
Luca E. schrieb im Beitrag #4248435: > Schaltplan liefere ich gleich nach. Edit: Im Plan ist der 74HC4053 falsch beschaltet... Schaltplan 7 ist der nun hoffentlich richtige..
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Programmcode aus RAM ausführen
Das ist die einfachste und am schnellsten aufzubauende Variante (du brauchst nur die CPU, ein Latch (74HC573) und ein SRAM). Es gibt einen schönes Monitorprogramm dafür, damit kann man komfortabel Programme über RS232 hochladen, es ist ein Assembler drin, ein Hexeditor, alles was man so braucht: http
kann ich mich nur anschliessen. > Für ein sehr brauchbares System brauchst Du nur > 80C31+74HC573+62256+27C256(programmiert)+MAX232+Kleinteile. > Alles* problemlos zu beschaffen, nicht teuer und bastlerfreundlich > im DIL-Gehäuse. Nee. Kein UV-EPROM mehr. Nimm statt dessen einen EEPROM
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Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom
schicken Funktionsgenerator Noch ein Vorschlag für den Frequenzzähler: Wie wäre es mit einem Vorteiler 74F73(HC) oder 74F74(HC), zum messen von höreren Frequenzen? Im Moment geht's ja nur bis 3MHz und ein wenig Feintuning für etwas genauere Werte wäre auch von Vorteil?!? Jetzt dreht er ganz durch...:-))
77 Dim Ocr1a As Word Was moechte der Compiler mir damit sagen ? BASCOM Compiler version :1.11.9.8 Compiler build :1.11.9.8.001 IDE version :1.11.9.8 Serial number :Serial DEMO Windows OS :Microsoft Windows XP Windows SP :Service Pack 3 Explorer :8.0.6001.18702
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RS232 --> TTL Wandler Unterschied
schon mißbräuchlich für 3,3V Pegel > genutzt TTL heisst Schaltschwelle bei ca. 1.4V. Siehe 74HC vs. 74HCT Serie.
nur Transistor Transistor Logik und kam lange vor CMOS als die noch mit 5V liefen, der Vergleich mit HC = CMOS passt absolut nicht um diesen Makel der Logischwellen auszugleichen haben sie HC mit T erfunden! ist aber auch CMOS! Wir wollen schon genau bleiben wenns um Pegel und Schaltschwellen geht!
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was für bastler und profis
umsetzt. Zeig mal den Schaltplan von den Modulen, so viel scheint da drauf nicht zu passieren. Die 74HC244 sind wahrscheinlich nur Zeilen-/Spaltentreiber.
, ist die grosse Anzahl von Panels, aber wenn man sich mal eines vornimmt, fällt schon auf, das es 74HC244 zum Buffern gibt, also unidirektional ausgelegt ist. Bei dem 244 ist Eingang und Ausgang auch klar definiert. Nun verfolgt man mal den Eingang eines Kontaktes von der Stiftwanne zum 244 und dann
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Einstieg in µC-Programmierung: Fragen zu UNO R3 usw.
fertige Libs. Ports hat der Arduino genug. Wenns doch mal knapp wird, Stichwort ShiftRegister (ua. 74HC595). Zu den Encodern kann ich nichts sagen, bislang nicht mit gearbeitet. Würde es aber vorerst nicht verneinen.
entweder so als Klotz oder eben nur die Schematic. Fuer groessere Projekte empfehle ich dir ein paar 74HC595 um die Anzahl deiner OUT-Ports zu erhohen - die Dinger sind spottbillig und koennen kaskadiert werden. ...Immer her mit deinen Fragen... MfG
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Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
Kleine (aber wichtige) Korrektur: Im Schaltplan ist fälschlicherweise ein 74HC595 eingezeichnet, das muss natürlich ein 74HC164 sein...
Störungen durch Schaltflanken im Generator. Sicher, ich hatte ja auch https://sound-au.com/project11.htm am Radar...
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Parallele Schalter hinter Shift-Register
Hallo, ich habe einen 74HC595 Serial-To-Parallel-Shift-Register ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf ) und möchte diesen nutzen, um eine 8x8 Schalter-Matrix zu lesen (natürlich kommt auch ein Parallel-To-Serial schift
eigentlich als abgehakt gesehen werden. Lieben Gruß, Sebastian (Mod.: Grafikauflösung im Beitrag 26.11.2012 06:22 reduziert)
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Boolesche Operator ICs wie im DigitalSimulator - Nur Displays fehlen
einen SN74HC00N zu nehmen. Hab auf die schnelle auch für alle anderen boolschen Operatoren günstige ICs gefunden. Das einzige was fehlt sind die zwei Displays, also das eine für Hexadezimal und das andere direkt
bcd zu 7 segment gäbe es. 74hc4511 z.b. Du kannst dir ja einen PAL/GAL programmieren um für dein Display zu dekodieren. Kannst natürlich auch alles in AND/OR implementieren. Dann wirste fit mit KV-Tabellen. Und wie wäre
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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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Voltage-Level Translator
kompatibel, d.h. man muss nur die Spannungen >3.3V vom FPGA fernhalten. Das geht mit FET Switches, z.B. SN74CBTD3861
würde sich anbieten: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc16245a.pdf
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Regler für Heizungslüfter
klappen. Wir Verrückten programmieren uns dazu einen Mikrocontroller, aber man kann auch mit einem 74HC14, einem Kondensator, 2 Dioden und einen Potentiometer einen PWM Modulator bauen: http://soundation.blogspot.de/2012/07/pwm-using-cmos-74hc14-switching-method.html http://www.robotroom.com/PWM4
Schaltpläne? Liege ich richtig in der Vermutung, dass der zweite (NE555) besser ist als der erste (74HC14) einfach, weil er komplexer ist? Ich kenne zwar das Prinzip der Pulsweitenmodulation, aber viel mehr auch nicht, deshalb kann ich diese Frage nicht gut einschätzen. Kriegt man mit allen drei