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Unbekannter Logik IC -> Wie Funktion prüfen??
einen unbekannten Logik IC. Warum ich weis, das es sich um ein Logikgatter handelt??? Weil er mit 74HC anfängt. Der Rest der Schrift ist abgefräst. Warum will ich die Funktion wissen? Habe ein zweites Gerät, in genau dieser IC kaputt ist. Hersteller will 50 Euro für den Ersatz IC haben. Nun
nachvollziehen, außerdem sind die ohnehin fast immer gleich. Schwieriger wird es aber wenn es dann doch 11 verschieden TTL ICs sind - ohne Aufdruck ist das ja nicht so offensichtlich.
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Fehler vermeidung (Beschaltung) - AVRs, Pegelwandler + DOGL-LCD
und PD4 für A0 ins Vertrauen, alle 6 benötigten Verbindungen wie sollte es auch anders sein über den 74HC4050 zum LCD geführt. Die Widerstandsnetzwerke habe ich zwar eingezeichnet, sie sollen jedoch zu nächst weg bleiben, da sie - dank Buchsenleisten - ggf. (im ausgeschalteten Zustand versteht sich)
übrigen sollte ich mal besser erwähnen, dass ich mit den LCDs der DOGL-Serie in Verbindung mit den 74HC4050 etwas immer wieder festgestellt habe was mich mittlerweile an mir selber zweifeln lässt: Obwohl ich 5 Volt am Eingang des Pegelwandlers hatte und die als dessen Versorgungs-Spannung angelegten
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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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µC + Lichtschranken + FlashCard
Naja da könntest du nen ATTiny11 oder so nehmen und dann das selber schreiben. S.N.A.P. oder SNAP kann dir dann helfen. Am einfachsten und wohl auch preiswertesten ist aber wohl die Kabel zu legen. Die Lichtschranken müssen ja auch
Ja wie oben bereits geschrieben nen 74HC165 oder 74HCT165,....
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Dekoder (Mikrocontroller.)
Wenn Du nur je ein Register benutzt, brauchst Du keinerlei Dekodierung. Und mit 74HC574 auch keinen Inverter: Lese-574: /OE - /RD CP - ALE Schreib-574: /OE - GND CP - /WR
ich dann ncoh ein Bauteil brauche und der Print, >dann komplizierte wird. Wie wäre es mit einem 74xy138? Der ist für so etwas gemacht. MfG Spess
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NXP Cortex-M µCs: Toolchain, Makefile, etc
das es imho kaum Controller gibt, die so viele Slave selects haben oder externe Multiplexer (z.B. 74HC4051 o.Ä.) unterstützen, damit fällt DMA meines wissens ja flach. Als Daisy-Chain will ich es nicht betreiben, weil bei einer so langen Kette ist ein Ausfall nicht unwahrscheinlich und dann käme gar
es imho kaum Controller gibt, die so > viele Slave selects haben oder externe Multiplexer (z.B. 74HC4051 o.Ä.) > unterstützen, damit fällt DMA meines wissens ja flach. Für solche Mengen an Sensoren ist ein FPGA eine gern genommene Lösung. FPGAs gibt es mit vielen Pins (wenn Du zB 700 IO-Pins
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Logic Analyzer bauen
per PWM eine negative Referenzspannung am inv. Eingang draufgeknallt. Er macht mit einem TL084 und 74HC4053 einen 3Channel 10bit DAC ... Evtl. nicht doch einen AD5337 (8-BIT DAC 2WIRE I/F DUAL) für 2,53 bei Farnell? Da weiß man was man hat :) Die gibt's auch als 10/12 bit pinkompatibel (je nach Wunsch
übersehen, lasse mich aber gerne korrigieren. Im Schaltbild bs-sch-03.zip/bs300-3.pdf wird ein D-Latch 74HC573 vom POD (LA-Eingang) mit Samples "geladen". Mir kommt es vom Konzept her vor, als ob es mehr ein extension Port ist, der hier als LA missbraucht wird. Irritiert bin ich zB. an Postion B7, da der
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[V] uC, Digtal, Analog, Transistoren, Evalboards
> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32-
> 0,05€/Stk. 975x SN74LVC86APWR, TI: Quad 2-input EXCLUSIVE-OR -> 0,05€/Stk. 375x 74LVC1G11GW-Q100, Nexperia: Single 3-input AND -> 0,05€/Stk. Halbleiter uC, Speicher: 1680x F280048PMQR, TI: C2000 32-
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Mega 128 läuft nicht
Controller --------------------- MOSI PE0 (Pin 2) MISO PE1 (Pin 3) SCK PB1 (Pin 11) siehe auch Datenblatt Seite 303. Thorsten
Ich benutze statt des 74HC ein 74HCT, könnte es daran liegen ?
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Schaltschrankzentrale inkl. Leistungsmessung mit Raspberry und Energy Measurement IC
Kanalwechseln undefinierte Zustände herrschen. Passt das so? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1612698794198&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.fr%252F https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/CS5490_F3.pdf
Auf die linke Seite (noch zu Konstruieren) kommen sechs Steckkarte mit je zwei Multiplexern für TX(74CBTLV3251) und RX(74CBTLV3251) und 8x Leistungsmessung(CS5490). Es hat zwar lange gedauert, aber so langsam kann ich selber ein Konzept erkennen. :D https://www.mouser.de/datasheet/2/698/IDT_74CBTLV3251
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Frage zu Elektor
- Steuergeräten (ECU) Baujahr 2010+, weil Doppeldiode und Widerstand günstiger als ODER Gatter in 74HC Bauweise sind. Lediglich das Germanium mußte modernen Silizium Dioden weichen :-) Ist schon faszinierend welche "uralt" Schaltungen zu tragen kommen, wenn pro Gerät 0.3 €ct eingespart werden können
Steuergeräten (ECU) Baujahr 2010+, > weil Doppeldiode und Widerstand günstiger als ODER Gatter in 74HC > Bauweise sind. Für Weckleitungen, also quasistatische Signale. Nicht um ChipSelects für Speicherbausteine zu erzeugen, wo einige MHz drübergehen. Damit kämst Du durch kein Review.
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Verständnis Adressdecoder
generieren. stimmt, früher nahm man 139er und 138er Dekoder zusammen. erst den 139er 74139 bis 74HC139 für die oberen Adressen, mit dem Ergebnis ging man aufs !Enable der 138er optimal so das alle 2K SRAM ein Enable !CS bekamen. passt wunderbar: 64K Adressraum mit dem 139er (4 Ausgänge) in 4
gibt muss von 10,999 auf 11 aufgerundet werden!
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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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ATMega 8 /3,3V Pin 5V
0.3-0.5V) Unterschied. Ansonsten gibts Bruch, wenn Du nicht besondere Maßnahmen getroffen hast. 74LVC und 74AHC ICs (AHC, aber nicht HC) sind 5V-tolerant, auch wenn sie mit einer niedrigeren Spannung betrieben werden. Es gibt auch spezielle Pegelwandler-ICs wie 74LVC1T45, die zwei Vcc-Pins haben,
wäre es eine bessere Idee, den überflüssigen Strom mit einem PNP-Transistor zur Masse abzuleiten (Tip 11 in "3V Tips 'n Tricks": http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/chapter%208.pdf). > der AVR hat interne Pullup. Die könnten zu schwach (langsam) sein.
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Wo geht die Energie hin?
>Der 7414 samt Beschaltung benötigt 9mA. Viel zu viel falls es ein 74HC oder 74HCT ist. Unbenutzte Eingänge auf Low oder High geschaltet? Unnötig kleine Pullups/downs können sich auch ganz schön addieren.
Nutzbarer Spannungshub für den AVR bei Ub=5V, bis zur Entladespannung von 3,3V -> 1,7V Q(5V)= 11mAS Q(3,3V)= 7,26mAS Es können also 3,74mAS entnommen werden... Fall 2. Kondensator vor dem Regler. Q(12V)=26,4mAS Q(9V)=19,8mAS Q(3,3V)= 7,26mAS Es können also zwischen 19,4mAS und
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Andalogschalter
Nein, aber mehrere hinter- oder nebeneinander. Zum Beispiel CD- oder HC4067.
Pins fehlen, um die Multiplexer anzusteuern, solltest Du mal über ein oder mehrere Schieberegister 74HC595 nachdenken. Der 4067 ist ein 1 aus 16 Multiplexer, pinsparender geht es nicht.
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Selbstgebauter Optoelektronischer Füllstand Grenzwertsensor
zurückgeworfene Licht nicht mehr ausreicht. Das entspricht einer optischen Distanz von mindestens 11cm. Jedenfalls braucht man sich keine übermässigen Sorgen mit LED Alterungserscheiningungen nach sehr langer Betriebszeit machen weil so viel Sicherheits-Margin vorhanden ist. Ansprechzeit ist 100us.
V3 wirklich die 6-32V am PNP-Out? Oder würden es auch 5V > tun? Wenn ja, dann könntest Du einen 74LVC2G14 verwenden und Dir damit > Q2 und Q4 einsparen. Ansonsten nur den Q2. Nein. Nicht wirklich. Ich wollte nur Industriekompatibel bleiben. Mein ursprünglicher Testaufbau lief ja mit 5V. Den 2G14
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Datenblatt zum MS8406 gesucht
basierenden Wandlers auf 44.1 kHz: Danke, das ermutigt! Jetzt muss ich nur noch einen passenden 11,2896MHz Quarz finden!
Stereoeingang. Nach der weiteren Beschaltung wird der zweite ein Nachbau CS8406 sein. Der Dritte ist ein 74HC04 als Puffer. Eine recht einfache und kostengünstige Schaltung ohne galv. Trennung o.ä. Was mich eher erstaunt ist, dass man nur mit den 5V aus dem USB arbeitet; ohne jegliche Trennung und ohne
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ATtinyX5 und SPI Daisy-Chain
| 11 22 33 44 11 22 33 44 | 11 22 33 44 | 11 22 33 44 11 22 33 44 | 10 89 11 9A | 25 22 33 40 11 22 33 44 | 08 91 19 A2 | 11 22 33 44 11 22 33 44 | 04 44 46 68 | 91 22 33 44
USI-Interrupt darf man daher nicht verwenden. Stell Dir das USI einfach als Schieberegister (z.B. 74HC299) vor.
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Audio nach TTL?
gerade noch mal nachgeblättert. A: Es handelt sich um ein Phasencodiertes Signal. B: Es sind keine 11 Datenbits sondern 1 Start, 8 Daten, 1 Parity und 1 Stop-Bit - also wohl seriell... Auf den Oszi sieht das aus wie im Anhang...
wohl irgendein NRZ-Code (ist zu lange her mit dem Turbotape vom C64... ;-)) Tzn rumspielen: 74HC14, Einstellregler 10k zwischen +5V und GND, Schleifer an den Eingang des '14 und Signal über Koppel-C an den Schleifer. Dann so einstellen, daß das Ausgangssignal schön aussieht. Ging zumindest früher
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MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR
00 00 00 00 > write 2.txt 0 < jetzt funkt's < danke an Roland < > cat 2.txt 00000000: 6a 65 74 7a 74 20 66 75 00000008: 6e 6b 74 27 73 64 61 6e 00000010: 6b 65 20 61 6e 20 52 6f 00000018: 6c 61 6e 64 6e 20 52 6f >[/c] Sobald ich einen weiteren Shell Befehl, egal ob "ls" oder "touch" zusätzlich
Spannungsteiler als Pegelwandler für die SD-Karte durch etwas anständiges zu ersetzen. Z.B durch einen 74HC4050B den ich auch erfolgreich verwende. Kostet nur ein paar Cent.
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89s8252 Problem
das Prog laufen). Beim Ausschalten zuerst PC aus, dann Spannung an Kontroller weg!!! Hab mal einen 74HC244 zum Entkoppeln versucht, ging mit AEC_ISP aber irgendwie nicht. Achso: Bei AEC_ISP im Setup-Menü Reset-High setzen! Mehr fällt mir grad nicht ein, eventl. Steckerbelegung Parallelport prüfen
pulses: .---- 74HCT14 ----. | | 10 ACK -------10 11-----12 13------P1.6 MISO 8 D6 ---------1 2---@---3 4---@---P1.7 SCK
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Arduino mit Schieberegister
Hallo, ich habe einen Arudino und habe an ihn ein Schieberegister für shiftout(M74HC595B1) und eins für shiftin(74LS165AN) angeschlossen nun einzeln funktionieren diese auch einwandfrei nur jetzt wollte ich sie beide in einem Programm verwenden und da funktioniert nur noch das Einlesen
vielleicht bin ich nur zu blöd um den Fehler zu sehen. [c] int Latch = 2; int Clock = 0; int Dataout = 11; byte out; int latchPin = 10; int dataPin = 13; int clockPin = 12; byte switchVar1 = 72; int d=0; void setup() { pinMode(Latch, OUTPUT); pinMode(Clock, OUTPUT); pinMode(Dataout
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Maximalstrom Arduino Mega 2560
teilen sich 8Pins einen Port. Die Begrenzung pro Port ist mit 200mA > angegeben. Der 2560 hat 11 Ports. Laut deinen Aussagen sind also 11 x 200mA/Port möglich. Macht insgesamt 2,2A (laut deiner Rechnung). almi hat das schon richtig aus dem Datenblatt gelesen: > Im Datenblatt des Mikrocontrollers
einlesen da ich niemand hatte der mir das bisher erklärt hat. Wenn ich also nun ein Shift Register 74HC959 so mit einem Segment verbinde, sollte das im Rahmen der Vorgaben sein würde ich mal sagen. Was mir nun jedoch noch nicht klar ist, diese 50 mA wenn alle Segmente an sind, können nicht irgendwie
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Mäuseklavier wählt Leitung?
Analogmultiplexer z.B.(74HC)4051 ?
noch gar nicht einkalkuliert habe. Ein 8-bit Switch wie der 642-DHS8S bei Mauser hat die Masse 11.89 x 6.2 mm. Horizontal verbaut, wären das bei 8 Stück in der Breite (benutzerfreundlich analog den Tasten auf den Bedienpanel) x 12 Stück in der Höhe = 95.12 x 74.4 mm. Braucht von den vorhandenen ca
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addierer kleines schulprojekt
HI >die kann man natürlich aus einzelnen 7408/7432/7486 aufbauen. Oder für Faule: 74HC283. Gibt es für 0,49 € bei R... . MfG Spess
web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fnoel.feld.cvut.cz%2Fhw%2Fmotorola%2Fbooks%2Fdl121%2Fpdf%2Fmc74f181rev5.pdf&ei=saihT8DYMo2WswbZhpXSBw&usg=AFQjCNHS2GNenmbKsNYJuc_M1qt_gCaq7A Grüße, Stefan
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Mehrere DS18B20 mittels Multiplexer an ATmega32
ist schon heftig. Die sollte man daher nur wirklich bei 12..18V nehmen. Bei 5V nimm besser den 74HC4051. Peter
Betreibsspannung ändert? hab ich nicht gewußt. Danke für den Tipp! > > Bei 5V nimm besser den 74HC4051. Ich lese mir das Datenblatt durch. Aber beim Testaufbau habe ich die Multiplexer vorerst weggelassen, denn wenns ohne Multiplexer ned funktioniert, dann mit ihnen schon gar nicht.
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ispMACH 4000 - Wie die Hardware programmieren?
auch MOS-Bausteine, denen 3.3V-Logik zuwenig sind!!! Das sind die CMOS Bausteine der Reihen 4000, C74, HC74, bei NMOS wie dem 6502 ist mir das noch nicht begegnet.
designet worden. Der ist halt noch mal ein paar Jahre älter als der C64. Gut möglich, dass da noch 74er ohne »LS« drin sind. Bei den späteren Modellen (XL/XE/XEGS) sind aber mit Sicherheit 74LS-Bausteine drin. Grüße, Henrik (Island2Live)
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DAB+ Modul KeyStone 8650
31 36 2D 01001010[0000000000000100110101111000][0000001001010][000010000000001][11][001100][0][0101100]000000000011001000110000001100010011011000101101 [/c] Also gleich die Probe ob die Daten irgendwie richtig sind. Die 13 Bits davor wären die *header size* b0000001001010 = d74
07 07 06 06 07 0E ................ 0A 0A 08 0B 10 0E 11 11 10 0E 10 0F 12 14 1A 16 ................ 12 13 18 13 0F 10 16 1F 17 18 1B 1B 1D 1D 1D 11 ................ 16 20 22 1F 1C 22 1A 1C 1D 1C FF DB 00 43 01 05 . ".."....ÿÛ.C.. 05 05 07 06 07 0D 07 07
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CPLD als Top Octave Generator nutzen?
0; t9 <= t9 + 1; end if; if c10 = 3352 then c10 <= 0; t10 <= t10 + 1; end if; if c11 = 3163 then c11 <= 0; t11 <= t11 + 1; end if; end if; end process; end Behavioral; [/vhdl] [code] ******************************************************* Number of ports :
*jeder* Ton phasenstarr an den Ausgangston gekoppelt. Der Aufwand per Halbton liegt bei einem 74HC4046, zwei 4520 und ein paar Gattern. Der Faktor 185/196 statt 196/185 ist da besser, weil 196 durch 2 teilbar ist und ein Tastverhaeltnis von 50 % erlaubt. Die PLL muss dabei "nur" mit einer maximalen
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Stromsparmodus ATMega8
Also alles auf 3.3V oder 2.5V umstellen, und schon lebt Deine Batterie wesentlich länger. Die übliche 74HC Logik funktioniert auch damit; ansonsten gibts 74LVC zB. Schau in die Datenblätter und informiere Dich über die verschiedenen Logikfamilien: http://www.nxp.com/documents/brochure/75017351.pdf
dämlich oder nicht, zumindest brauche ich 5 V, weil Midi ausgegeben werden muß. Eine Ladespannung von 11-14V~ (AC) steht im "angedockten" Zustand zur Verfügung. Das ganze soll durch die Akkupufferung möglichst immer verfügbar sein. Grüße Christoph
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VFD-Treiber richtig ansteuern
Hallo, UDN2981 als Anoden/Gittertreiber. Heizung an GND als Bezugspunkt. Davor dann eben 74HC595 o.ä. um Pins zu sparen. Mein Versuch mit den gefundenen VFD-Röhren ist noch diskret, wird aber dahingehend geändert. Vermutlich werde ich einen MCP23017 als Schieberegister nehmen, liegt hier
die Segmente extrem, mit Blitz sind die leuchtenden Segmente kaum zu erkennen. Ich habe gerade mal 11:11 eingestellt, ein direktes Mitleuchten ist nicht auch aus der Nähe mit bloßem Auge nicht zu erkennen, wenn ich dazu komme, versuche ich ein neues Bild. Ich will Deine Augen garnicht anzweifeln, auf
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[MSP430] ]SPI Kommunikation funktioniert bei niedriger Spannung nicht.
Hey, habe hier einen MSP430F2274, den ich an 6 74HC595 in Serie anschließe(Q7S zu DS). An den Shift-Register sind LED's angeschlossen(keine Vorwiderstände). In meinem Code shifte ich ein Bit, um die LED's zu testen. Bei 3,3V VCC klappt es wunderbar.
Bin zu faul zum nachsehen, für welche Spannungen sind denn die HC595 spezifiziert?
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Seminarprojekt Binäruhr, passenden µC gesucht
Dazu einen USBasp für wenig Geld. Für mehr Ausgänge dann vielleicht ein paar 10-Cent-Bausteine Marke 74HC595, mit 3 Pins anzusteuern. Bleiben Sogar noch 2 für I2C mit RTC-IC übrig. Mit nur einem Timer sogar etwas sportlich und ein wenig Gedanken nötig, wie man die Zeit vom RTC-IC abholt und die Ausgabe
etwas fällt damit ja aus. 10 ATtiny13 DIP-8: http://www.ebay.de/itm/161001100561 - 4,40 Eur 10 74HC959: http://www.ebay.de/itm/300665865738 - 1,48 Eur DS3231 I2C RTC: http://www.ebay.de/itm/400503978923 - 1,44 Eur (schön präzises Ding laut Werbe-Datenblatt. Meines dürfte auch bald ankommen.) USBASP
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Relais gegen einander verriegeln
schon fertige Platine wie kann ich > die da gegen einander verriegeln? Zum Beispiel mit einem 74HC138 zwischen Mikrocontroller und Relais-Modul: [pre] Signal für Relais 1 ---> A0 Signal für Relais 2 ---> A1 GND -------------------> A2 GND -------------------> /E1 GND ------------------->
Ich finde Stefanus F. Idee mit dem 74HC138 am besten. Alternativ gingen natürlich auch NAND Gatter. Mit den Transistoren ist es doch einfach zu undefiniert.
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Signale Verzerrungsfrei übertragen
5V level shifter? >- oder andere bessere Ideen? Wie wäre es schlicht und ergreifend mit zwei x 74HC04, damit hat man einen Treiber für 11 Ausgänge, das 12. gatter treibt die 11 Anderen. Das Ganze pro Ausgang mit Serienterminierung in ein RG174 Kabel gepustet, fertig ist der sehr preiswerte Triggerverteiler
@ Falk noch was, was meinst du mit: das 12 Gatter treibt die anderen 11? ("damit hat man einen Treiber für 11 Ausgänge, das 12. gatter treibt die 11 Anderen.")
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Div. Anfängerfragen zu Hochgeschwindigkeitslichtschrankenprojekt + Verschluss
möglichst schnell reagieren und ein eindeutiges Signal >liefern. Dazu nimmt man einen Komparator, ein 74HC14 sollte reichen. >Photodioden bzw. eine LED im Spektrum des Lasers scheinen eine gute >Wahl. Liege ich hier richtig? Phototransistoren schalten wahrscheinlich >zu langsam. Langsamer, aber
III*: Welcher Bautyp ist für das Gatter (und andere Bauteile) zu >empfehlen, CMOS oder TTL? [[74xx]], HC Baureihe. Echtes TTL nimmt heut keiner mehr. >(widersprüchliche Angaben gefunden). Sind die Zeitdifferenzen so gering, >daß es keinen praxisrelavanten Unterschied macht? Ja. >Ich würde
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ATtiny keine Pins mehr frei
Jain. Mit beispielsweise LED1 = rot und R11 = 220 Ohm wäre die Funktion fraglich. Aber das kannst Du selber probieren.
und schaltest den Latch wieder aus und kannst deinen I/Os wieder für andere Sachen verwenden. z.B. 74HC573
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Gemultiplexte Siebensegmentanzeigen dimmen per PWM / MAX232
Ich hab aber eine bessere Idee zur Dimmung. Du schmeist den IC3 (ULN) raus und baust dafür einen 74HC541 ein. Der hat Enable-Eingänge, die kannst du direkt an den OC1A-Pin anschließen. Noch ein Tip: Nimm für T8..T14 npn-Typen. Basis direkt! (ohne Vorwiderstand) an den PortA, die Kollektoren direkt
In der Schaltung könnte es reichen den Elko C11 wegzulassen. Dann sollte das schon mit hardware PWM funktionieren, aller sollte das PWM Signal und die Umschaltung der Stellen Syncronsisiert sein. Am besten so da jede Stelle nur einen Puls unterschiedlicher
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[gelößt] Suche IC (Bezeichnung) Umwandler von 2 nach 4 Signalen
Ich baue aktuell ein Uhrendisplay (Radiowecker) mit einer 17+1-Segment Anzeige (Kingbright PSC08-11SRWA). Davon habe ich 4 Stück. Die Anoden sind zusammen geschlossen (a auf a, b auf b, usw.). Über einen NPN-Transistor an den Kathoden selektiere ich die Anzeige aus, die ich gerade setzen möchte.
Ein 74HC164 ginge auch und dann alle 4 Interrupts eine 1 reinschieben. Dann wäre auch eine Erweiterung auf 8 Digits möglich.
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Astabile Kippstufe
Muß das einstellbar sein, oder reicht eine HC-TTL-schaltung , die ungefähr diese "Rechteckschwingung" abgibt? Ein 74HC4060 mit einem C und zwei R macht schon mal die 1-3 Stunden (symmetrische Schwingung), die 10 Minuten müßte man daraus irgendwie
100nF-Pille ergibt einen geradezu höllischen Verdrahtungsaufwand. Und finanziell ist so ein ATtiny11 mit 0,58€ ja auch nicht ohne. Ich würd mir sogar nen ATtiny13 (1,15€) leisten, läßt sich mit Bootloader einfacher debuggen. Peter
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Spannungsmessung an LIPO Akkus
multiplexer/demultiplexer um jede Zelle separat weiterleiten zu können 3) OP AMP als Impedanzwandler (74HC4051BQ) --> Schaltung soll Spannungsquelle möglichst nicht belasten um 4) Referenzspannung (LM4040) zur Erhöhung der Meßgenauigkeit 5) 10-bit ADC am Mikrocontroller (ATTINY85) zur Spannungsmessung
belastungsfreie und dabei genau messende Schaltung verwendet zwei billige CD4052-Analogmultiplexer (keine 74HC4052), die an verschiedenen Spannungspegeln angeschlossen werden, und einen Mikrocontroller an der 4. Zelle, also etwa in der Mitte. Die beiden Multiplexer, die jeweils max. 20 V vertragen, laden einen
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DC Echteffektivwertmessung
Ich habe einen LED Cube aufgebaut und betreibe ihn über PWM mit einem AVR und zwei 74HC595 an denen jeweils Leds mit Vorwiderstand hängen. Wenn ich dich richtig verstanden habe könnte ich mit DC TrueRMS die Leistungauslegunug der Widerstände sowie den effektiven Strom messen der durch
#1920535: > Ich habe einen LED Cube aufgebaut und betreibe ihn über PWM mit einem > AVR und zwei 74HC595 an denen jeweils Leds mit Vorwiderstand hängen. Dazu brauchst Du keine Effektivwertmessung. Stell die PWM auf 100% und schon hast Du die maximale Leistung. Und bei 50% PWM ist die Leistung
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Hier mal ein paar Rundlagen zum ATmega 128
erstes Fuse Bit auslesen und schreiben sichergestellt. Der Pogramieradapter bei www.LancOS.com mit dem 74HC244 ist zwar etwas aufwendig aber sehr Sicher und durch die LED auch kontrollierbar. Wir haben bei einem externen Quarz von 3,6864 Mhz alle Kästchen ohne Häckchen gesetzt. Ein Pullup am RESET , Wiederstand gegen VCC 5V,von 47 kOhm ist besser und belastet den 74HC244 nicht so stark.Auf einen Kondensator gegen GND kann mann verzichten, es sei den die Anwendung erfordert einen RESET beim Einschalten. Auf Schutzwiederstände habe ich verzichtet, die Pegel bleiben
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Siebensegment, Arduino - was ist hier falsch?
Hallo Leute, ich brauche Eure Hilfe. Ich habe eine Siebensegmentanzeige SA39-11(gemeinsame Anode) wie in 1000 Tutorien beschrieben (glaube ich jedenfalls) an ein Schieberegister M74HC595B1 und meinen Arduino angeschlossen. Leider macht sie nicht das, was sie soll. Austausch
helft. Kurz noch zu den Fotos: am Schiebe-Register: gelb geht an Pin12 blau an Pin8 grün an Pin 11, der andere Grüne ist QA und geht an Pin10 der Segmentanzeige.
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CPU Selbstbau Gesperrt
Situation bei RAM und ROM einfacher geworden. Und auch die 16MHz sind ein arg anspruchsvolles Ziel. 74HCs sind nicht wesentlich schneller als die TTLs von damals, d.h. Du benötigst 74AC Bausteine. Und die sind ausgesprochen anspruchsvoll hinsichtlich Leitungsführung, Ground/Power-Layern (d.h. Multilayer-Platinen
Ich wollte des eigentlich mit 74 AC aufbauen, aber das sie so anspruchsvoll sind wusst ich ned. Aber das mit dem seriellen Aufbau hört sich auch gut an. Dann muss ich mal überlegen wie ich das mach. Gruß Tobi
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XOR-Gate mit 8 Eingängen
Zustandsänderung von 8 Bits > erkennen kann. Ich nehme mal an, dass Du keinen Komparator meinst (z.B. HC688). Da fällt mir nur ein Paritätsgenerator ein, z.B. HC280, 4531 oder 40101. Aber die erkennen auch nicht jede Änderung. Vielleicht kannst Du ja mit einem Komparator HC688 tricksen, den einen
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g386.pdf
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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
D 1600 TDA 7454 8 945 903 750 4 x 35W HIGH EFFICIENCY QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER D 1801 74 HC 14PW 8 925 904 831 Hex Schmitt-Trigger Inverters D 1804 74 AHCT1G125 8 925 904 843 SINGLE BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT D 1900 MC 33079 DT 8 925 904 102 Low noise quad operational amplifier
MULTIPLE SWITCHING VOLTAGE REGULATOR D 2150 TA 8409 F 8 925 900 497 BRIDGE DRIVER D 7900 74 LVC 1G125 8 925 905 515 Bus buffer/line driver; 3-state D 7901 74 AHCT 125P 8 925 904 932 QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS D 8700 STA 016A 8 925 905 394 MPEG 2.5 LAYER III AUDIO
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Hilfe bei Prüfungsaufgabe: Mit Zähler einen Anzeigemodul hochzählen lassen und dann wieder runter.
Ziffern 0 bis 9 der 7-Segment-Anzeige ab. Den Zählerstand 10 bildest Du auf 8 ab, den Zählerstand 11 bildest Du auf 7 ab, ... den Zählerstand 17 bildest Du auf 1 ab, dann geht's mit dem Zählerstand 0 weiter.
Nimm einen 74LS192 als Zähler. Der hat separate Vor- / Rückwärtszähleingänge und zählt auch nur von 0-9 (oder anderscht-rum :))
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Uhrenquarz Genauigkeit messen
PPS-Ausgang. Einen Phasendetektor kann sich auch recht einfach mit einem binaeren Up/Downconter (74x193) selbst zusammenbauen.
aus 77,5 kHz per PLL erzeugten 10 MHz. Ungefähr während 10% der Zeit würde in dieser Anwendung eine 74HC393 mit 10 MHz statt 0 bis 0.x Hz laufen. Das "rechtfertigt" nicht nur den größeren Aufwand.