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Mehrere analogen Signale messen
aber welcher? Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067. Letzten Endes sollen die Messwerte von einem Mikrocontroller verarbeitet werden, ein Atmega328 würde von der Rechenleistung her schon genügen. Auch seine ADC-Geschwindigkeit erscheint mir ausreichend
#5438509: > Hiervon hab ich überhaupt keine Ahnung > welcher denn geeignet wäre, vielleicht ein CD74HC4067. besser: 74HC(T)4851 Serie, da diese injection current befreit ist. 38 Messtellen rufen nach 5 Multiplexern, beim nachfolgende Microcontroller hat dann mind. 5 ADC Eingänge zu berücksichtigen
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IC zur LED Ansteuerung gesucht
Sicherlich machen die Chips der Profi-Hersteller mehr, als es auch ein einfacher Widerstand am 74HC04 täte: AL1794 http://www.st.com/en/power-management/stp4cmp.html http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/3476fb.pdf
Sicherlich machen die Chips der Profi-Hersteller mehr, als es auch ein > einfacher Widerstand am 74HC04 täte: > > AL1794 > http://www.st.com/en/power-management/stp4cmp.html > ... Solche "Profis" lobe ich mir :-( Ein Klick aufs PDF-Symbol [1] bei Technical Documentation, wo man dann wohl
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Toggle-Schaltung
werden eindeutig Schmitt-Trigger Gatter benutzt, während du den 04er einsetzt. Nimm wenigstens den 74LS14 oder besser den 74HC14, bei CMOS klappts auch mit 10k oder 100k oder 330k...
Eingangsspannung am rechten Gate bestimmt! So wird die Schaltung mit Schmitt-Trigger Gates (z.B. 74HC14) bei gedrückt gehaltenem Taster zum Rechteck-Oszillator, wenn R1 gegenüber dem Widerstand am Kondensator (=R2) zu groß ist. Ohne Schmitt-Trigger (z.B. 74HC04) wird sich dann eher ein undefiniertes
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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?
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
Safari schrieb im Beitrag #5453968: > Die 74er sind recht stromhungrig. Bei 20-30 kommt da schnell mal, je > nach Typ natürlich, 1A oder mehr zusammen. 10µ scheinen mir da recht > wenig. Ich würde das eher bei 100µ ansetzen, oder bin ich zu ängstlich
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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
RC-Glied wird es schwierig, das Spektrum auf 20-30MHz zu begrenzen. Klaus R. schrieb im Beitrag #5414482: > Die Probleme verschwinden damit ja nicht, sie werden nur kleiner. > Generell möchte ich meinen Spielraum kennen lernen. Die Probleme verschwinden
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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
In den Taschenrechnern wurde das vor über 30 Jahren übrigens so gemacht. Eine LED als Spannungsbegrenzer. Siehe dritter Post von oben. http://www.hpmuseum.org/forum/thread-6199.html?highlight=Texas+TI-34+solar+scientific+calculator+from+1987
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SPI "transmission complete" SPIF Flag
shift_Latch_OFF; uint8_t LSB = value & 0xFF; uint8_t MSB = value >> 8; debugLED30_ON; SPDR = LSB; // Start transmission while (!(SPSR & (1 << SPIF))) // wait for transmission complete ; debugLED30_OFF; debugLED30_ON; SPDR
cbi (PORTG,0) // PG0 #define 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
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Hochtechnische Füllstandsanzeige der Zisterne
Es kommt nun auf die Geometrie deines 8000l Tankes ab: vertikales Rohr ø30cm und viele m tief oder 2m tiefer Graben längs dem Grundstück?
NANO wird als Einsteckplatine verwendet. Zusätzliche Ausgänge ermöglicht ein Hochvolt TPIC6A595NE und 74HC595 Schieberegister für die Ansteuerung des X27.168 und dem Tasten Scan. Dadurch bleiben noch einige IO für Zukunftsexperimente übrig. Der TPIC6A595NE kann die kleinen Steuerventile mit 12V bequem ein
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Kleine Ampelsteuerung nur(!) mit Relais
ich gesehen, aber auch das es kein uC sein soll. Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. HildeK schrieb im Beitrag #5408334: > So war meine Idee - siehe Bild (ich hoffe, es ist erkennbar :-). > 3 Relais, je 2xUM werden reichen. @HildeK Alle Relais sind permanent
Jörg R. schrieb im Beitrag #5408852: > Sonst würde ich einen Taster, 3 Leds und einen 74HC4017 nehmen. Alternativrelais schrieb im Beitrag #5409231: > Unentprellte 4017er Ideen, die von vorne herein > wieder zurückgenommen werden? Jörg R. schrieb im Beitrag #5409245: > Wer spricht
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Transistor soll ab 1V schalten
herausgefunden, dass die TTL-Platine bis zu 6V beim Pegeleingang >verträgt. Dann schalte einen 74HC14 doppelt in Reihe davor, der erkennt HIGH erst ab ~3,5V
Eingänge!) bei den HCT noch ihre Berechtigung haben. Ich würde das eher anders herum formulieren. 74HCT haben ihre Berechtigung, so lange man noch mit echten TTL-IC kommunizieren muß. Wenn die Gegenseite aber CMOS ist, wird man statt 74HCT tunlichst 74HC verwenden, wegen des größeren Störabstands. Obendrein
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Zwei Schieberegister auf zwei Platinen: Gleicher Takt + Flachbandkabel
Wenn man sich SPI anschaut würde das funktionieren. Der 74HC165 braucht ja nur uum einlesen auf #PL ein L-Signal und der 74HC595 zur Ausgabe nur ein kurzes H-Signal an STROBE. STROBE und #PL kannst dur am selben Chipselect hängen. Die beiden Takteingänge an
Data out) mit Treiber, siehe APA102, WS2801, WS2812b Clock in Clock out Din Dout Treiber 74HC4050 z.B.
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Messdaten von Messgerät ohne Software abfangen
Hardware > verwenden. Wie würdest Du dann das Protokoll implementieren? Mit ner Schaltung aus "74HC" oder per FPGA? mfg
~Mercedes~ schrieb im Beitrag #5387949: > Mit ner Schaltung aus "74HC" oder per FPGA? Einzeltransistoren sind auch eine Altenative.
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Verkaufe Logik-ICs
Stück für 5ct, alle zusammen für 10,-€ (~430 Stück). Bitte nur stangenweise, keine einzelnen ICs. 74LS01, 24 Stück, 74LS06, 12 Stück, 74LS14, 20 Stück, 74LS74, 4 Stück, 74LS241, 5 Stück, 74HC590, 11 Stück, 74HCT00, 24 Stück, 74HCT02, 15 Stück, 74HCT30, 10 Stück, 74HCT74, 17 Stück, 74HCT123, 25 Stück, 74HCT125, 15 Stück, 74HCT132, 22 Stück, 74HCT138, 7 Stück, 74HCT245, 6 Stück, 74HCT373, 14 Stück, 74HCT374, 14 Stück, 74HCT377, 10 Stück, 74HCT393, 23 Stück, 74HCT573, 14 Stück, 74HCT574, 8 Stück
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ATmega324a lässt sich nicht mehr programmieren nach Fuse setzen
E. schrieb im Beitrag #5381212: > und hab auch keine High-Tech-Geräte zur Verfügung. Ein Stück 74HC00, ein Quarz, ein Widerstand und zwei Kondensatoren.
initialize(){ Start(); Write(8, 0xAC, 0x53, 0x00, 0x00); // Programming Mode Write(8, 0x30, 0x00, 0x00); // Device ID var id1 = Read(8, 1); Write(8, 0x30, 0x00, 0x01); var id2 = Read(8, 1); Write(8, 0x30, 0x00, 0x02); var id3 = Read(8, 1); Write(8, 0x50
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Ausgang Q13 am 4060 noch zu schnell
auch noch ein 2-Inverter-Oszillator, den hat der 4040 nicht. Ist es ein CMOS CD4060 oder ein HCMOS 74HC4060?
darum den Takt nochmal zu halbieren. Ich werde es morgen nochmal versuchen mit dem 4020 er .. Der 74HC4060 läuft in anderen Geräten auch mit bis zu 20 MHz fehlerfrei. Laut Datenblätter : HIGH SPEED fMAX = 30 MHz (TYP.) AT VCC = 5 V and 25 Grad C. Oder sollte ich den 4020, o.ä. vielleicht besser davor
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Temp-Messgerät mit PT100, ATMEGA und CD4511BE
Widerstand pro Segment. Ansonsten sollte das passen, wobei ich persönlich das mit Schieberegistern wie dem HC595 realisiert hätte. Das sind dann 3 Leitungen zum Display, egal wie viele Stellen.
Anzeigestellen, was du da verbauen willst. Ich würde an deiner Stelle einfach 3 Schieberegister nehmen, 74HC164 wären da geeignet. Durch diese IC's schiebst du einfach die Bitbelegung, die du haben willst, denn das Dekodieren einer Zahl 0..9 zu einem 7 Segment Zeichen ist in Software easy. an jeden Ausgangspin
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Trafo-Treiber für DC/DC-Wandler
2,90€ 2. Variante: Vollbrücken-IC mit einfachem Trafo (siehe erstes Bild) - Mit MAX256 (ca. 3,30€) und einfachem Trafo (ca. 0,50€) => 4,00€ - Mit Logik-Baustein 74AHC541 8x16mA = 128mA (ca. 2x 0,20€), Oszillator (0,10€) und einfachem Trafo (0,50€) => 1,00€ => viel Platz auf Leiterplatte
1 Gate eines 74HC14 als RC-Oszillator, dahinter ein 74LVC1G80 als Teiler für exakte 50:50 Tastgrad. Ein Gate des 74HC14 als Inverter, die restlichen als FET-Treiber für 2 gegenläufige Zweige. Dann ein Dual-N-FET und
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Kann man ATtinys in Reihe miteinander kommunizieren lassen?
Deutlich einfacher ist es daher, alles mit einem MC zu machen. Mehrere ADC-Eingänge kann man leicht mit 74HC4051 multiplexen. Und mehrere Digitaleingänge mit 74HC165 kaskadiert einlesen.
und fertig... Bei 4 Stück muss man sich da wieder Gedanken über I2C-Multiplexer machen. Drei CD74HC4067 o.ä. 16:1 (alternativ 6 74HC4051 8:1) Analogmultiplexer vor einen µC mit seinerseits einem x:1 Multiplexer, dürfte genauso gut funktionieren, man hat gewöhnlich eine höhere Auflösung und spart
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PWM-Controller ohne Poti aber mit Steuerspannung
gepulsten 5V abfangen, richtig? Wie müsste ich nun C1 wählen um auf eine Frequenz zwischen 18KHz und 30KHz zu kommen? Welchen Zweck erfüllt R1 genau?
philipp schrieb im Beitrag #5378063: > Der passende IC müsste dann der SN74LS90 sein, richtg? Der ist allerdings völlig veraltet und kommt auch mit 3,3V nicht richtig klar. Heute würdest du entweder einen 74HC90 oder ein einfaches Flipflop, wie den CD4013 benutzen. Allerdings
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Impulsgenerator mit Delay
Georg M. schrieb im Beitrag #5363230: > 74AHC00 Dann schon eher einen 74HC14, aber auch der ist recht grobschlächtig. Ein doppeltes Monoflop wie 74HC221 erzeugt mit der einen Häfte die Verzögerung und mit der 2. Hälfte den Ausgangsimpuls.
taugen meine > kleinen Kondensatoren nix, oder es liegt am Aufbau/Breadboard. Ob es > auch an dem 74HC4538 liegen könnte muss ich noch testen Es wird an allen dreien liegen. Der HC4538 hat allein ja schon ein /propagation delay/ von 25-30ns. Auch stimmt die Formel von 0.7*R*C für kleine Zeiten nicht
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Audio ausgeben mit µC
-49,-49,-49,-49,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-49,-49,-48,-48, -47,-45,-44,-42,-40,-38,-36,-33,-30,-27,-23,-20,-16,-12,-8,-4, 0,4,8,12,16,20,23,27,30,33,36,38,40,42,44,45, 47,48,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49, 49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,49, 49,49,49,49,48,48,48,47,47,47,46,46,46,46,45,45
-49,-49,-49,-49,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-50,-49,-49,-48,-48, -47,-45,-44,-42,-40,-38,-36,-33,-30,-27,-23,-20,-16,-12,-8,-4, 0,4,8,12,16,20,23,27,30,33,36,38,40,42,44,45, 47,48,48,49,49,50,50,50,50,50,50,50,50,49,49,49, 49,49,49,49,49,49,49,49,50,50,50,50,50,50,50,49, 49,49,49,49,48,48,48,47,47,47,46,46,46,46,45,45
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Kreative Zweckentfremdungen
Computerclub war. Da bauen sie aus einem Plattenspieler, einen Trommelscanner (NDR klein Computer?), ~30x30Pixel oder so. Ich werd nie vergessen, wie die vor lauter lachen vom Stuhl kippten, als das /Bild/ auf dem Schirm erschien. :) soul e. schrieb im Beitrag #5402553: > Zur 5,25"-Diskette: ja, Lochen
Apotheker-Kittel (wer kennt die noch?). Meld! Da fühlte man sich wie ein Bittsteller, wenn man einen 74HC595 (oder so) zugeteilt haben wollte. Apotheke passte aber in jeder Hinsicht ;-) Gruß, Falk
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Reparatur HF Messplatz – Verständnisprobleme
FM-Modulation gelangt die DDS-Ausgangsspannung direkt zum PLL2-Phasenkomparator. Über die digitalen Gatter (74HC03?) wird umgeschaltet. Am Oszi muss eine saubere Referenzfrequenz (bei FM-OFF) mit ~1,25MHz (Rechteckspannung) messbar sein. Mit Modulation wird die Rechteckspannung Jitter aufweisen.
Justus T. schrieb im Beitrag #5363180: > Stör-FM sind mit > 30Hz RMS CCTT angegeben. das ist viel. Zumal es 1. RMS und nicht spitzenwert ist und 2 bewertet nach CCItt. Das wären ja bei 3KHz Hub nicht mal 40db Störabstand da die 3KHz Modulationshub bei einen FM
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RISE und FALL Flanke in Signal verwandeln - diskret
b) eine definierte Zeit einschalten -> Monoflop https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf > Ich habe dabei an einen NE555 gedacht. Geht sicher auch irgendwie, ist aber umständlicher als nötig. Schau dir mal den 74123 bzw. 74HC123 (74HCT123) an. Der hat schon alles, was
braucht man doch keinen extra IC wie den 555? > NPN-Transistor oder n-KanalFET geht auch direkt am MF 74HC123. > Um ein Relais zu schalten, wäre das eh die einfachste Lösung. ich habe im Datenblatt des 74HC123 maximale Puls-zeiten von 0,5 ms gesehen, selbst wenn ich die Kapazitäten extrapoliere komme
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Fehler zum nachbauen :-)
Demletzt flott ne Platine zum wo dazwischenschalten zusammengehäkelt, 74HC157er und falls die Zusatzansteuerung nicht angeklemmt ist sollte der auf "passthrough" stehen, War dabei zu dumm den A/B-Eingang richtigrum zu beschalten, hatte Pulldown statt Pullup und natürlich
Steckbrettaufbau, nen 74HC4053er DIP draufgepappt. Nach lauter SMD wo ein Kringel den 1er markiert mich an dem Kringel orientiert, bei DIP ists die Nase und die war bei dem prompt andersrum. Chip hats aber überlebt nachdem er
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4µs-Puls erzeugen - funktioniert nicht
Das Zauberwort ist: Monoflop z.B. 74HC123 , 74HC221
leg sie wieder weg. Erich schrieb im Beitrag #5352348: > Das Zauberwort ist: Monoflop > z.B. 74HC123 , 74HC221 Ohne µC geht doch garnichts mehr ;-)
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stromsparender hochohmiger ADC mit MUX und 0-5V
mache das auch und oft gibt es woanders 1-2 Anworten, die aber Themenbezogen..hier dagegen gibt ea 30 Antworten ohne Bezug zur Frage...oder es kommen völlig belanglose Detailfragen als ob man ein Spaceshuttle bauen will und es auch die letzten 0,0001% ankommt..
TC500 gibt's auch als TC514 mit diff. 4-Kanal-Multiplexer. > DG406DN-T1-E3 5,47€ 16-Kanäle? CD74HC4067. Bei 8:1 dürften hier auch HC4051, CD4051, HEF4051 MAX4581 o.ä. reichen
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Bauen oder nicht bauen ?
Wenn dir 74HC zu langsam ist, dann nimm 74AC. Aber nur da wo dus brauchst, die Flankensteilheit stellt dann so langsam Anforderungen ans Layout.
Ei ei ei ... gerade merkte ich dass 74HC-Zähler viel zu langsam sind für die Aufgabe. Bei der Suche nach 74AC-Zählern musste ich feststellen dass es scheinbar nur noch 74AC161 und 74AC163 gibt, der 74AC193 ist wohl obsolet. Ich weiss gar
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Berechnung von Pulldown und Serienwiderstand für MosFETs
sich auf Dauerstrom, nicht den Gate-Umladestrom. Zum Gate-Umladen können ganz normale CMOS-Chips (74HC(T)...) je nach Hersteller auch gerne 200-400 mA rausschieben, nur bei hohen Frequenzen muss man dabei auf die max. Verlustleistung achten.
schrieb im Beitrag #5349007: > Aber es gibt m.W. auch Schieberegister mit Tristate-Ausgängen... z.B. 74HC595
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Entscheidungshilfe FPGA-Board für Anfänger
kostet es 148.99 Dafür kriege ich den Mojo und alle Shields. Den Mojo gibt es auch beim Ali um 30$ Mal davon abgesehen, der Mojo ist ein Spartan 6 (und kein Spartan 3e). Und der Atmel am Mojo kann super genutzt werden, für Tests und anderes. Wenn schon Spartan 3 und 150$, dann das
arbeitet mit TTL-Pegeln (also z.B. old skool TTL oder HCT). CMOS-Pegel sind allerdings ein Problem. HC braucht bei 5V schon mal 3.5V bevor es ein H sieht.
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Timer-Baustein 555/556: Zeitverzögerung mit Folgeschaltung
Retriggebares Monoflop CD4538 bzw. 74HC4538, ggf. in SMD. Soll die 59. Sekunde detektiert werden?
Jörg R. schrieb im Beitrag #5346881: > Retriggebares Monoflop CD4538 bzw. 74HC4538, ggf. in SMD. > > Soll die 59. Sekunde detektiert werden? ja, genau. Gibts da einfachere Möglichkeiten oder eine DCF-Empfängerschaltung, die das direkt ausgibt?
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WS2812 Ansteuerung
Beitrag #5349711: > Naja, dann kann man auch gleich das "richtige" Bauteil opfern (z.B. > einen 74HC1G_irgendwas). Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir wird es ein 74HCT1G04 werden.
Der Zahn der Zeit schrieb im Beitrag #5350162: > Nicht HC, sondern HCT, sonst kommt man von Regen in die Traufe. Bei mir > wird es ein 74HCT1G04 werden. Ist natürlich richtig! Danke :) Beim '04 sollte man im Auge behalten, daß der das Signal nicht nur
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Tonleiter mit acht Tönen herstellen
mehrere Tasten gleichzeitig drücken kann, um Akkorde spielen zu können. In meinem Beispiel ist ein 74HC14 verwendet. Da es nur 6 Tasten hat, könnte man 6 Oszillatoren bauen und wirklich polyphon spielen
Was könnte man noch alles an so ein Minikeyboard basteln? Da beim HC14 noch einige Inverter frei sind, habe ich mal einen Rechteckmodulator dazu gemacht.
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Mit Hardware entprellen
RS-Flipflopschaltung hier https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210223.htm also 2 NOR pro Taster (z.B. 74HC02), oder 2 NAND (74HC00) wenn man die beiden Widerstände nach +Vcc legt und dafür den Mittelkontakt des Schalters an Gnd. Bei diesen Cmos Bauteilen für die Widerstände was fast beleibiges 10...100
so etwa 10k. Zu dem Verbindungspunkt noch mal Widerstand, so 1M, zu einem Schmitt-Trigger, so wie 74HC32. Zwischen Eingang von Trigger und GND ein Kondensator, so etwa 5-10-15n (je nach Schalterqualität).
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HD44780+PIC18F25k22 Rise Time Probleme?
benutze allerdings immer nur 6 IO-Pins zum LCD, d.h. RW liegt fest auf GND. Oder 3 IO-Pins und einen 74HC164.
skorpionx schrieb im Beitrag #5308960: > Beitrag "Matrix Tastatur (Matrixtastatur) mit 74HC4051 und 162A > Display." ?
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Länge von Clock kritisch?
Hallo Leute, ich habe hier einen STM32F407VGT6. Dieser steuert eine ganze Reihe von 74HC595 und HC165 über SPI an. Der Abstand zwischen den Shitregistern beträgt ca 5-6cm. Die Clock-Leiterbahnen sind entsprechend lang. Ich hab es noch nicht nachgemessen, schätze aber auf locker 40-
Die 74HC595 können mit 30MHz getaktet werden, d.h sind sehr störempfindlich. Die 4000-er CMOS sind da schon viel unempfindlicher (max 1MHz bei 5V). Wenn möglich bei langen Leitungen (50cm) besser den MC14094
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Wanderkiste Widlar, Runde II
blöde Geschichte mit DHL kommt das Paket jetzt leider mit meiner "Zeitplanung" (alles außer vom 26.-30.03.2018 ist in Ordnung) in Konflikt. Ich bin zwischen dem 26. und 30.03. nicht Zuhause. Möglichkeiten: Mal wieder Plätze tauschen (also mit dds5) oder die Kiste liegt wieder still (bis Freitag)
- Mobilfunk-Modul - Endstop Switches - PIC Mikrokontroller - LEDs - SMD Taster - 74HC4051 Multiplixer auf Breakout-Board - Haufenweise Samples von st (Spannungsregler, etc) Bei Fragen zu den einzelnen Teilen meldet euch gerne. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle
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Gibt es einen passenden BUS zur steuerung vieler Clients über mehrere Meter?
ist für die Störsicherheit nicht entscheidend, sondern die Grenzfrequenz des Empfängers. Z.B. ein 74HC595 kann bis 30MHz, d.h. 17ns kurze Störungen bringen ihn schon aus dem Takt. CAN hat den großen Vorteil, daß es Störungen selber erkennt und ohne jedes Zutun automatisch den Transfer wiederholt.
den Experimenten zur Wahrnehmung ergeben(allerdings nicht 'blind' getestet). Ein Farbsignal mit 30HZ Update 'fühlte' sich mit Fading/Interpolation anders an (ließt sich etwas merkwürdig) Für Ambilight o.ä.kann u.U. 10fps Analyse reichen wenn der Slave interpoliert. Mehr als Fading und Gammafunktion
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IC gesucht zum seriellen Tasterauslesen
anhängen > und diesen dann an den nächsten IC weitergeben. Du könntest dafür auch eine Kaskade aus 74HC165 ICs nehmen.
wird mit keinem der bisher genannten IC (weder MC23017 noch 74HC165) gehen... Du wirst immer mindestens ein Clocksignal und eine Datenleitung brauchen. Selbst das Timing auf dem WS2812 ist sehr eng und empfindlichst genau einzuhalten. Sonst flackert es wie wild
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CD40xx moderner machen
auch noch in 50 Jahren geben. Da wäre ich mir nicht so sicher. Irgendwelche bestimmt, aber viele 74.. und CD40. sind nicht mehr erhältlich.
schrieb im Beitrag #5273415: > Da wäre ich mir nicht so sicher. Irgendwelche bestimmt, aber viele 74.. > und CD40. sind nicht mehr erhältlich. Nun ja, CD40xx sind WEIT vor den CPLD/FPGA/uC erschienen, und ALLE CPLD/FPGA/uC auf die man in den letzten 30 Jahren hätte umstellen können, sind schon wieder
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ISR Code schneller machen?
satte 640 Zyklen Zeit bei 8MHz, um die andere Interrupts verzögern dürfen. Mit einem zusätzlichen 74HC164 könnte man 8 Servos sogar auf 125ns genau ansteuern, indem der 74HC164 seinen CLK von einem Compare-Output bekommt. Und zwischen den Takten sind >1ms (8000 Zyklen) Zeit, um das nächste Compare vorzubereiten
selbst disabled und global die Interrupts freigibt (am Ende umgekehrt). Völlig jitterfrei wäre die 74HC164 Variante.
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VGA Testbild-Fehler-Symptome bekannt ?
lotharek.pl/product.php?pid=82 http://spiflash.org/node/19 http://lotharek.pl/products.php?kid=30 man findet ziemlich viel in der 8bitSzene z.B. http://www.zock.com/8-Bit/forum.cgi viel Spass
angeschlossen ist am VGA-Stecker - doch es funktioniert dennoch :-) Auch habe ich anstatt dem 74HC244 zwei Transistoren BC 547C verwendet. Der Basisvorwiderstand beträgt 1,5k, der Kollektorwiderstand 330 Ohm, und ausgekoppelt wird über 100 Ohm. Die Signalflanken sind ein klein wenig abgerundet am
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Smartmeter - MT681 - Fehler beim IR-Lesen
R4 kann man einsparen und direkt auf Gatter gehen. Für C3 reichen 100nF. Man kann einen einfachen 74HC14 nehmen, da hat man auch gleich 6 Gatter im IC, auch wenn man nur 2 braucht.
Ja es läuft super! Fürs senden werde ich die einfachere Lösung nehmen und fürs empangen die mit 74HC14D. Die weitere Pins des 74HC14D nutze ich dann fürs Gaszähler, der hat auf dem kleinsten Rad unter Ziffer 6 eine Reflexfolie und ich habe IR Reflective Optical Sensor... Danke für Deine Unterstützung
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Frequenzverdoppeln 74XXX Gatter ?
ein 5V Rechtecksignal mit 1Khz auf 2Khz > verdoppeln. Kann ich das mit einem Digitalen Ic aus der 74er Serie ? 74HC4046
mehr über die Frequenz konstant. Also ein Komparator ist angesagt. In meinem Fall reicht der im 74HC86. LG old.