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Atmel Quarz-sharing für 4 µCs
Nimm einen Oszillator oder bau Dir einen. z.B mit einem 74HCU04. fchk
Unsinn?) oder einen Clock-Buffer zwischen den Master-µC und die Slaves schalten. Dafür reicht schon ein 74 HC/AC Gatter. Den dezidierten CLKO Pin braucht man nur, wenn man das Signal eines *internen* Oszillators synchron an alle µC verteilen will. Oder wenn man richtig viel Last treiben will ohne selber
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Charlieplexing
mal mit Treiber. Schieberegister sind ein weitere Alternative: für je 8 LEDs reicht da ein IC wie 74HC595. Die maximal rund 8 mA die man damit je LED liefern darf reichen in aller Regel aus. Für 27 LEDs wären das 4 ICs und 3 IO Pins zur Steuerung. Mit 3 LEDs direkt an IOs würde auch schon 3 ICs ausreichen
Ah ok verstehe. Das mit dem 74HC595 sieht ja eigentlich sehr einfach aus. Ich schätze da werde ich einfach diese Lösung bevorzugen...
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NAND mit TAmega32 ansteuern
Das mit dem 74HC573 verstehe ich nicht richtig. Ist das nicht einfach ein 8-bit parallel zur parallel Schieberegister. So wie ich das im Datenblatt des NANDs verstanden habe, ist das timing kein Problem, weil ich die
Michael Stoffels schrieb im Beitrag #2924244: > Das mit dem 74HC573 verstehe ich nicht richtig. Ups, der Mega32 hat kein Memory-Interface. Das geht nur mit z.B. ATmega162, ATmega128. Peter
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10 Euro Logikanalyzer
für zusammen 9.99 USD (also 3.33 je Stück), Wahnsinn. Ich habe mir schon mal überlegt, ob man den HC245 nicht auslöten sollte und statt dessen einen SN74LVC245 einbauen sollte, dann ist das Teil 5-Volt-tolerant.
> ...und 5 V tolerant ist der doch so auch schon...? Laut Datenblatt ist 74HC245 nur zwischen 0V und Vcc tolerant. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scls131d
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SPI mit 2 Mastern und 2 Slaves entkoppeln
auch unsauber mit zwei 74HC4050 je FRAM machen - eines zu jedem ATmega und dann einen GPIO am jeweiligen Atmega nutzen um VCC des jeweiligen 74HC4050 zu treiben... Gibt es (andere?) empfehlenswerte Lösung für eine "derartige
mit dem dort verwendeten 74HC244 dann funktioniert, aber vielleicht verstehe ich da etwas falsch...
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Gibt es eigentlich keine deutschsprachigen " Freaks " wie diesen ?
Und noch einer "Vaander". https://www.youtube.com/watch?v=r28G7u4ZF74&list=PL3SU2_dQ2eTbMeW04Kode9w1GxwTaTaI7 Bernd_Stein
*8Bit-Museum* https://www.youtube.com/channel/UCoSZ-Fy02uqUoj74iXP61GQ/videos Bernd_Stein
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120 I/Os an Raspberry Pi
I²C-Expander? Wenn da eh ein ATMega dazwischen ist, kannst Du doch auch ganz billige Schieberegister 74*595 und 74*165 nehmen -- so ein 74HC595 im DIP-Gehäuse kostet beim großen F ab zehn Stück gerade mal 23, und ein 74HC165 27 Eurocent. Also: RasPi <- I²C -> ATMega <-> Schieberegister <-> Relaistreiber
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Analoge Verzögerungsschaltung bis in den Stundenbereich hinein
Nachbau mit BC557 und BF245A funktioniert irgendwie nicht. Der Schaltausgang dürfte ja über den 27 Ohm Widerstand sein oder ? Kann ich den auch am Source von Q2 mit dem Oszilloskop abgreifen oder ist das Oszi zu Niederohmig ( 1MOhm ). Kann hier jemand erklären wie diese Schaltung funktioniert
ausserdem die Schwellspannungen anders liegen. Nur noch 200µA Stromspitzen. Sein schneller Bruder 74HC4060 zieht bei 5V bis zu 3mA, weil er deutlich niederohmiger ist. Satz mit X. War wohl nix. Da muss man wohl zu einem besseren IC greifen. 4060 tut es nicht sonderlich stromsparend. Im Anhang
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Selbstbau Synth mit Midi
Anderem auch den Aufbau meines MIDI-to-CV Konverters Marke Eigenbau sehen. Ich habe den 80C31, 74HC573, 27C512, DAC0808LCN, µA741 und 4N35 dafür verwendet. Taktfrequenz 12 MHz. Gruß Thomas
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CW-Sender fürs 20m-Band
Inverter benötigt. On-Widerstand bei 8Volt Betriebsspannung: 74HC4053: 66R, bei drei parallel 22R 74HC4066: 20R, bei jeweils zwei parallel 10R Außerdem kann man zwei Stück huckepack löten und damit die On-Widerstände nochmal halbieren. >> http://yu1lm.qrpradio.com
), aber dann reduziert sich die > Großsignalfestigkeit um 18 dB. Heikle Entscheidung! >> HC4053 ist ein Analog Multiplexer/Demultiplexer > Es handelt sich um drei Umschalter in einem Gehäuse. Der 74HC4066 hätte > wahrscheinlich noch etwas bessere Daten, jedoch wird zur Ansteuerung ein
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A2DP Bluetooth Modul China eBay
itm/Bluetooth-BLK-MD-SPK-B-Stereo-Module-Breakout-board-/171543799323?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27f0cea61b
beschrieben einen solchen Programmer bauen. Fehlen halt nur 1.8V LDO, 3.3V LDO eventuell ein Bus-Treiber (74HCT244 oder so).. Naja nu. :) Bleibt nur noch das Henne-Ei-Problem. Wie bekommst du die Programmer-Firmware auf den Programmer.
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USBasp 3.3V programmieren
Damit würde ich mir aber eine 3.3V Schaltung zerstören. D.h. ich müsste mir einen Adapter mit z.B. 74HC4050 bauen, oder? Hat jemand vielleich noch andere Ideen?
New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-/170813851774?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c54c887e Gruß Oliver
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Reverse Engineering
Widerständen etc.: Infineon BTS712N1 / NP739308 05 / 0726 PH4A8 / FSTU3384 ATMEL 708 / 24C16AN / 8U27 PH3AF / MM74HC / 14M PCF7991AT / CG092205 /Tn607140 F JAPAN MB90F347CA / 0725 K57 / GS E1 PH3A8 / 24AC00 TLE 4278 G / 0650L0P / VC703153K09 Da auch ein Schrittmotor angetrieben wird
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Einfach Mischer mit 2N3819
supplemental.asp http://www.ka7exm.net/hycas/hycas_200712_qst.pdf http://www.youtube.com/watch?v=dy4YEf3hHcY PS Bin schon am Simulieren!
angeschaut. Da ist leider kein VCO eingezeichnet. fvco = fin * N / M ; (N: 1..511, M: 1..4095) fvco = 27 * 182 / 27 = 182 MHz fout = fvfo / pdiv; (output divider pdiv: 1..127) fout = 182 / 10 = 18,2 MHz Das bedeutet, man muß die höchste Frequenz finden, welche sich ohne Rest mit pdiv zur entgültigen
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ATMega1284 geeignet für Lichtsteuerung?
Reset naja ein aus wer häts gedacht :) Xtal 1+2 müssen mit einen Kondensator versehen werden? (27pF keramik) Das eigentliche Problem: die ausgänge zu den LED treibern im datasheet stehen da für mich Beschreibungen wie Bahnhof-.-* ICH MÖCHTE NUR wissen ob ich mir die belegung aussuchen und
ATMega88 vorstellen. Allerdings sollten deine 30 Kanäle dann an seriellen Schieberegistern hängen ala 74HC595 + Transistor oder ähnliches. Dazu brauchst du nur 3 Datenleitungen. Dann kannst du später das ganze auch noch mit PWM dimmen. An Reset reicht ein Taster gegen GND. Wenn du einen Quarz verwendest
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
führen nur 8 Eingänge aus und können daher auch nur 8 Kanäle lesen. Ausserdem ist praktisch immer ein 74HC245 als Schutz/Buffer für den CY7C68013A drinnen, der bei 3.3V eventuell schon ein bisschen zu langsam ist. Richtig sinnvoll ist das wohl nicht, insbesondere da der CY7C68013A 5V tolerante Eingänge
Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 mache. ;) PS: http://misc.ws
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Hobby -halb- Aufgabe V.2.0 PIC, Maxim uvm.
TDA4780 RGB Processor BS62LV4006PIP55 CMOS SRAM 512K X 8 Winbond W27C512 EEPROM 64K x 8 74HC154 4 to 16 converter 2Stück Microchip PIC18F452 CPU 2Stück Microchip PIC18F452 defekt ? Microchip PIC18LF4685
dann sind noch 3 Platinen hier mit jeweils 18Stück 74HC573 (Latch) und 18 Stück ULN2803 (Source driver), allesamt mit Sockel, sowie 144Potis je Platine. War mal für etwas gedacht, hatte aber keine Zeit und Lust mehr, das Projekt weiterzuführen. http
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Wahrheitstabelle zu logic konvertieren.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem.
ersten Beitrag nicht aufgeführten Eingangskombinationen > don't-care? Wenn ja, dann löst ein halber 74HC153 das Problem. Nein, es sind noch einmal genau soviel in eine andere Richtung. Ist es mit zwei halben 74HC153 zu lösen, und wie?
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[S] 28C64/65 PLCC / 27C02001 PLCC / AVR 8515 in PLCC / 74xx157/257 in SO16
in PLCC (10 Stk.) mit oder ohne L 4, 8 oder 16MHz - 74xx157 / 257 in SO16 (25Stk.) AC/ACT/LS/ALS/HC/HCT läuft alles, kann auch bunt gemischt sein. :-) Angebote bitte mit Preisvorstellung. Am liebsten per PM. Falls Ihr tauschen wollt, habe hier einige
74F157 in SO hätte ich da. Gruß, Markus
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8 Tasten einlesen (Möglichkeiten)
ist. Ausserdem ist das TTL und ein ziemlicher Stromfresser. In dem anderen Thread wurde doch der 74HC148 angesprochen, was spricht gegen den? 8 Eingänge, 3-bit Binärausgang und ein extra Ausgang der anzeigt wenn die Ausgänge gültig sind. Hier ist übrigens ein 16 zu 4 Encoder: [code] OPALjr
eher ein Faktor im unteren einstelligen Prozentbereich. > In dem anderen Thread wurde doch der 74HC148 angesprochen, was spricht > gegen den? 8 Eingänge, 3-bit Binärausgang und ein extra Ausgang der > anzeigt wenn die Ausgänge gültig sind. 1er zu wenig, weil ich einen Taster übersehen habe,
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74HC4049 an induktive Last, welche Schutzschaltung ?
Hi >bei abgeschalteter Last liegen 12V über die Last am Eingang des 74HC. >Eingangsspannung ist dabei größer als VDD + 0,7V... Das knallt! Da muss >ein Spannungsteiler plus Z-Diode plus Schutzdiode vor den Eingang. Nö. Knallt nicht. Der 74HC4049 verträgt, genau wie
Spitzer schrieb im Beitrag #2801697: > bei abgeschalteter Last liegen 12V über die Last am Eingang des 74HC. > Eingangsspannung ist dabei größer als VDD + 0,7V... Das knallt! Da muss > ein Spannungsteiler plus Z-Diode plus Schutzdiode vor den Eingang. Aha deshalb ist der 74HC4049 und 74HC4050 auch
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Programmcode aus RAM ausführen
Melanom 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. 2. Nimm Dir für den Aufbau ein langes und verregnetes Wochenende
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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Spi sternförmiger Takt ca. 15cm
jeweils 2 Inverter hintereinander und davon ein paar parallel? Nicht vielleicht doch Und-Gatter oder 74HC244?
den SPI-Takt per Software invertieren (CPOL) und fertig. > Nicht vielleicht doch Und-Gatter oder 74HC244? Nein.
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Ersatz für Diodenmatrix
Vielleicht finde ich unter google etwas. Keine Ahnung. Ich würe einen kleinen ATtiny 2313, ein paar 74HC165 und ein paar TPIC6B595 nehmen, bissel Programm in BASCOM, C, whatever, fertig ist die Relaisschaltmatrix. Das kann man dann auch preiswert in Masse produzieren, sei es nun THT oder SMD.
Brunner schrieb im Beitrag #2783562: > Keine Ahnung. Ich würe einen kleinen ATtiny 2313, ein paar 74HC165 und > ein paar TPIC6B595 nehmen, bissel Programm in BASCOM, C, whatever, > fertig ist die Relaisschaltmatrix. Das kann man dann auch preiswert in > Masse produzieren, sei es nun THT oder SMD.
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Suche DAC 16 Bit SPI im DIP Gehäuse
Ein PWM-Ausgang + ein Inverter ala 74HC04 ist alles was man braucht, kostet keine 50 Cent. Die Referenz ist so oder so extra zu beschaffen, der Pufferverstärker mit Low Offset OPV auch. Aber das wäre ja alles zu einfach.
Außerdem muss man langsam mal kapieren, das es immer mehr Bauteile nicht mehr in DIP gibt. Und 1,27mm ist nun wirklich noch recht grobschlächtig. MfG Spess
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Suche einfachen Taktgenerator
Problem, mit einer Kippstufe auf 20µA zukommen. Nur werden dann die Flanken viel zu flach für den 74HC4017.
gekommen. > > Welche Frequenz brauchst Du? Ca. 5-10Hz, so daß der 74HC4017 1-2s für einen Zyklus braucht.
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung ab V2.0
wenn ja, wie müsste die Struktur der CSV Datei ausschauen z.B. Pos; Bezeichner; Wert;.... 51; 74HC00; n/a; ... Dann könnte ich meine Excel Tabelle umbauen... bzw im Vorfeld erweiteren und alles in einem Rutsch in EleLa laden... das wäre aus meiner Sicht eine ungemeine Vereinfachung statt sich
sind. - Bauteil mit grober Bezeichnung, z.B. 7400 - Gehäuse/Lager mit der Detail-Bezeichnung, z.B. 74HC00 oder 74LS00 mit den entsprechenden Gehäuse-Varianten Und das ist mit einer einzigen CSV Tabelle schwer hin zu bekommen. (Auch beim Widerstand 470 Ohm > dann die Gehäuse-Variationen) EleLa
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80188 System
dachte mir ich hänge einen 32kbyte RAM ,einen 8 kbyte EEPROM , ein 128 kb EPROM ( bestehenden aus 2 27C512 EPROMs) und Input/Output IC (PPI,UART) an. Na ja ich weiß ich könnte einen ATXmega Controller nehmen aber er würde mein Konzept ein wenig zerstören. Ich dachte mir ich baue mir einen kleinen
Daten-Bus genau so wie der MC6809/68000/68HC11. Das Bild was Intel ins Internet gestellt hat habe ich schon gefunden aber es zeigt nur die Schematik vom 80186 der einen 16-bit Bus hat, durch das habe ich mich nicht ganz ausgekannt.
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WiFi-Modul für AVR Net IO gesucht
jemals einen EMV-Test bestehen wirst, bezweifle ich. Ich würde zumindest vom 2.54mm Raster aufs 1.27mm Raster gehen und eine zweite Pinreihe nur mit Ground-Pins hinzufügen. fchk
PIC32MX695 VS1053 4,3 TFT mit Touch LAN8720 MRF24WB0MA SD Karte + NAND Flash USB Host / Device 74HC595 IO Expander Leider kein PoE / CAN >>Den Vorschlag von Ulrich im 20 Euro-Bereich zu bleiben finde ich prima. Der Vorschlag ist toll, aber wenn der MRF24WB0MA schon fast 30€ kostet sehe ich nicht
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Beliebige Frequenz zw. 0.1 MHz und 100 MHz durch 1000 teilen
durch 10 geht also nicht. Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
im Beitrag #2732076: > Und ob. Sogar noch einfacher und mit überall billigst verfügbaren ICs. > 1x74AHC74 oder was auch immer für eine schnelle Familien, teilt 2x durch > 2, bleibt Faktor 250 und 25MHz übrig. Das macht dann ein 74HC40103, der > teilt durch 125. Am Ende das viel beschworende, jitterarme
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USB Koppelfeld für Festplatten
Wenn wir alle Infos auslesen wollen, brauchen wir einige IN's und OUT's: PRTPWR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC GR[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC AM[7:1]: über 74HC165 und SPI an den µC OCS[7:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Für die 14 USB-Power-Schalter fallen an: OCS[14:1]: über 74HC165 und SPI an den µC PRTPWR[14:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Einverstanden?