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74xx
(OC) Buffer 74240 74241 74244 74365 74541 4050 40106 4503 08 14 4 2 Input AND AND 4081 09 14 4 2 Input AND (OC) AND 10 14 3 3 Input NAND NAND 4023 11 14 3 3 Input AND AND 4073 12 14 3 3 Input NAND (OC) NAND 13 14 2 4 Input NAND Schmitt-Trigger NAND 14 14 6 Inverter
AND AND 4082 22 14 2 4 Input NAND (OC) NAND 24 14 4 2 Input NAND Schmitt-Trigger NAND 25 14 2 4 Input NOR NOR 26 14 4 2 Input NAND (OC) NAND 27 14 3 3 Input NOR NOR 4025 28 14 4 2 Input NOR NOR 30 14 1 8 Input NAND NAND
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suche 1Hz Oszillator mit geringem Stromverbrauch mit 10µA maximum und Abweichung <=100ppm
@jörg läuft ab 2V: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf
VDD/Vss, die restlichen 4 stehen zur Verfügung. Die nächste Stufe wäre dann z.B. ein PIC16LF1825 mit 14 Pins, hat also 10 I/O Pins, ansonsten kompatibel zum 1840.
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uC's und Elektronik vor 1990
1997+: CNC Engraver/Milling Machine, Protel Versionen uC: 1985+: MCS-48 (8039), Z80, 6802, MC68HC11 Computers: HP-41C, HP-71B, HP-85A/B, TurboC, TurboPascal, QB45, FORTRAN Alles altes Zeugs...
Ich deckte meine erste LP als 14 jähriger mit Nagellack ab. Sah dann auch dementsprechend verfranzt aus. Aber die Schaltung funktionierte trotzdem (AC187/188 NF Verstärker) und die Freude war groß. Das schönste an der Zeit war damals
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
/lit/ds/symlink/sn74f163a.pdf?ts=1610229686600 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT163.pdf Ja Mensch! Was sind die Jungs von Texas Instruments für dreiste Lügner! Die schreiben doch glatt in ihr Datenblatt, dass der Zähler auch mit einem Wert vorladen kann! Frechheit das!
die Tasten nicht alle an einen Mikrocontroller, der die alle über ein paar Schieberegister (z.B. 74hc165) ausliest?
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Vogelhauskamera mit WLAN und autarker Stromversorgung
nicht. Laut [1] beträgt die globale Sonneneinstrahlung am geplanten Aufstellungsstandort minimal 14,8 kWh/m^2/Monat (Dezember), mindestens 81,5 kWh/m^2/Monat in der Laut NABU angegebenen Brutzeit (März bis September [2]) mit einem Höchstwert von 161,5 kWh/m^2/Monat im Juni. Bei angenommenen 30 Tagen
schrieb im Beitrag #6544505: > Hast du vielleicht eine konkrete Empfehlung für nen PIR-Sensor? Der HC-SR505 ist für kleine Entfernungen ideal, gibts bei eb* ali*
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JTAG
Original Wiggler Olimex ARM-JTAG Wiggler-Nachbau k9spud Wiggler-Schaltplan bigakis Wiggler-Schaltplan (74HC244 Levelshifter, BC547 Transistor zum Invertieren)(Webarchiv-Link,Orginal gelöscht) Wiggler Schaltplan von OpenWRT (ebenfalls mit 74HC244). ST FlashLink JTAG Programming Cable STM Application-Note Man
3,3V des HC244 erfolgt entweder durch Spannungsteiler oder durch Strombegrenzungswiderstände und die internen Überspannungsschutzdioden. Das Ausgangssignal TDO zurück zum Druckeranschluss ist maximal 3,3V. Beides
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74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
Normalerweise kommt es darauf an, was man damit vor hat ;-) >Normalerweise nimmt man an der Stelle einen HC/HCT04! Normalerweise sind da noch mehr Gatter umsonst dabei. Ist das sinnvoller?
Stelle einen HC/HCT04!
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Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
doch nur, wenn man mit alter TTL-, LSTTL- ... Logik koppeln muss, was hier nicht der Fall ist. Die HC haben symmetrische Pegel, das gefällt mir viel besser.
Kleine (aber wichtige) Korrektur: Im Schaltplan ist fälschlicherweise ein 74HC595 eingezeichnet, das muss natürlich ein 74HC164 sein...
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Umbau: Toslink auf digital Chinch?
Signal erdfrei machen und auf RCA legen. Ich benutze dazu 6 parallel geschaltete Gatter eines 74HC14. Über ein paar dutzend Ohm auf den Übertrager und sekundär direkt auf die RCA Buchse. 74HC14 nur deswegen, weil ich damit ganze Strassenzüge versorgen kann, also in Massen habe.
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Gleichrichter an Schaltnetzteil
hcL schrieb im Beitrag #6543474: > Im übrigen säßen aber Stromaufteilungs-Rs dieser Art überhaupt > nicht seriell zum C, sondern zur sek. Wicklung (keine verminderte > Filterwirkung, eher das Gegenteil
hcL schrieb im Beitrag #6543502: > Erhöhter ESR (oder ESL) erhöht auch den Spannungsripple. Ja sicher. Aber das war nicht Thema meines Beitrages. Thema meines Beitrages war, dass der Kondensator
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Opamp Ausgangsspannung
kann nicht gut gehen. Warum so umständlich ein Rechteck zu erzeugen. Ein R, C und 1/6 Gatter 74HC14 reichen völlig aus.
die Frequenz nicht sehr genau / stabil sein muss: > Peter D. (peda): > Ein R, C und 1/6 Gatter 74HC14 reichen völlig aus. Wenn die Frequenz genauer (stabiler) sein muss: * CD4060 mit Quarz - und beliebig geteilter Ausgangsfrequenz. * Oder kleiner (8-Pin) µC mit Quarz - und recht fein programmierbarer
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[Biete] LUANI ESP8266 230V I/O Modul (Runde 3)
Hallo David wie unterscheiden sich die Varianten? Bin an zwei Modulen interessiert, möchte einen HC-SR501 und einen BH1750 anschliessen und Tasmota verwenden. Ein ESP32 ist ja nicht vorgesehen, oder? Danke im Voraus, Norbert
ist ja nicht vorgesehen, > oder? Nein Norbert schrieb im Beitrag #7572593: > ... möchte einen HC-SR501 und einen BH1750 Erprobt und für gut befunden ;) https://screenzone.eu/modify-hc-sr501-pir-sensor-to-work-with-3-3v/ Btw. Das Flashen wird auch immer einfacher: https://tasmota.github.io
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
Also eine Taste mehr, 26. ---------------------------------------------- Die Matrix der LEDs. 7 + 14 + 14 + 14 + 7 + 7 + 7 = 70 LEDs. ---------------------------------------------- 26 + 70 = 95 Signale. 10x10er-Matrix. Da reicht immer noch ein Microcontroller im DIP28, wenn ich keinen groben Schnitzer
Ich glaub nicht, dass ich das nachbaue, aber 7- und 14-Segmentanzeigen müssen sein!
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MC 8051 Speicheranschluss
Natürlich geht das. Es ist ja immer nur genau einer der Speicher aktiv. Das Latch sollte ein HC373 oder HC573 sein der Decoder ein HC138 bei dem nur A14 und A15 angeschlossen ist (Fall 4)
Er ist Vorgabe der Aufgabenstellung. @Heinz und @Thomas: Wie würde man denn einen 74LS145 oder (HC373/HC573 mit HC138) in meine Schaltung (mit Hinblick auf den komplizierten Fall 4) einbinden? Müsste man dann auch vier Pins vom Port 2 des 8051 „abzweigen“, um CS zu realisieren? Bei einem bin ich
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Padauk PFS154 Programmer mit Arduino Uno / ATmega88 - 328
Protokoll für den PFS173 funktioniert, lt. EEVblog sollte das so sein wie beim 154 nur mit 15 statt 14-Bitbreite und erhöhter Programmierspannung ==> leider ist dem nicht so. Gruß, Ralph PS: ich habe gesehen, dass die readme.txt irgendwie mit einem falschen Zeichensatz gespeichert wurde... ich
ich wirklich den MC34063 Bereich? Oder kann man nicht einfach einen billige dcdc step up booser auf 14V einstellen ? das Roland und Dankeschön.
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Frequenzzähler Uno
gewissem Rahmen vor Überspannung. Die Hysterese der AVR-Eingänge ist eher kleiner als die eines 'HC14.
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Wie stirbt ein Mikrocontroller?
> von MaWin (Gast) 09.12.2020 14:37 Natürlich nicht von mir. Sondern vermutlich einem ESD geschädigten Hirn.
Stefan schrieb im Beitrag #6505444: > Hex 14E6 = Dez 5350 Das ist falsch. Ich meinte 14x10^6, also 14+ Millionen Schreibzyklen. Hersteller garantiert allerdings nur 1 Million bei den damaligen alten PICS.
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Mit SpektrumanaIysator UItraschaII sichtbar machen?
www.cs.uni-potsdam.de/~mprz/uploads/datenblatt.pdf Wenn Ultraschall, dann meistens ein Abstandssensor HC-SR04 https://www.mikrocontroller.net/attachment/218122/HC-SR04_ultraschallmodul_beschreibung_3.pdf "40 kHz Burst"
den richtigen Messpunkt raussuchen: https://uglyduck.vajn.icu/ep/archive/2014/01/Making_a_better_HC_SR04_Echo_Locator.html ich würde mir Signale der Pins 14, 8, 7 und 1 des LM324 ansehen.
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Raspberry + zusätzliche Stromversorgung Bauteile
habe ein Bastelprojekt mit einem Raspberry Pi Zero aufgesetzt. Dieser steuert 3 Schieberegister (74HC595) an, an denen etwa 100 LEDs hängen. Die Versorgung der LEDs kann der Pi nicht realisieren. Meine Idee ist Bipoltransistoren an jeden der 20 Ausgänge der Schieberegister zu hängen und diese an eine
5V-Netzteil angeschlossen werden. Die Ansteuerung des Schieberegisters ist anscheinend wie beim 74HC595. Im Datenblatt des TPIC6B595 ist eine Beispielschaltung dargestllt (s. Bild S. 14). In dieser wird ein Widerstand und ein Kondensator für Vcc und SRCLR-Pin verwendet. Habe ich das richtig umgesetz
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10MHz Oscillator mit Schmitt Trigger
gefordert und nicht erwartet: das Teil ist dafür supersimpel. 10 MHz sind selbst mit einem ollen HC14 kein Problem. Ein Poti in Reihe zu R1 macht die Frequenzeinstellung variabel.
aus - abgesehen von dem offensichtlichen > Messfehler. Eben. Die Schaltung funktioniert, der '14 wird auch nicht unzulässig benutzt (ist ja immerhin einer mit Hysterese) - nur der TO hat die alte Regel vergessen, daß man für solche Messungen in Reihe mit der Tastspitze einen simplen 33..47 Ohm Widerstand
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Quarz Oszillator auf TTL Rechteck
HC14?
seinem Eingangssignal abhängig sein > könnte? ;-) Doch, aber das ist doch gerade das, was ein HC14 nicht hinbekommt. Eventuell ist die Hysterese sogar größer als das Eingangssignal. Ein Inverter mit AC-Ein- und DC-Gegenkopplung verstärkt auch die kleinsten Signale, wo hier vermutlich 1 Vss als
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NE555 - einfach durch TLC555 ersetzbar?
Kann man alles machen, wenn man weiß wie. 1.) Digitales Monoflop nutzen 2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei 3x0,8=2,4V Oder man
Kann man alles machen, wenn man weiß wie. 1.) Digitales Monoflop nutzen 2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei 3x0,8=2,4V Oder
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Drehencoder statt Tasten
wert. Nur sehe ich schon das Problem mit nur einem gepaired-en Device. Ansonsten käme auch so ein HC-05/06 BT-Modul oder ESP32 noch in Frage. Hätte zu dem noch etliche GPIOs für andere Sachen.
ziemlich jeder kleine Mikrocontroller kann das, solange er ausreichend Pins hat. Ein ATtiny24 im DIL14 Gehäuse reicht.
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PT100-Thermometer
so einem Retroprojekt. Mein erster Mikro war ein MC6802 und Handassembler. Später kam noch der MC68HC11 dazu, auch etwas Spielerei mit 8048. Und dann jahrelang - nichts! Erst mit PIC und AVR ging das Feuer wieder an;-) Mit dem Alter wird man aber auch bequemer. Da sind IDEs schon sehr verlockend
Werte bereitstellen. Mit Horners Methode brauchte eine TC Linearisierung bei 36MHz in Fixed Point nur 14us zur Umwandlung. Ich lege da den Schwerpunkt des Designs viel lieber in die SW und halte die HW so einfach wie notwendig für ein Industriedesign. Auch kann man zusätzliche Thermoelemente nur durch Anpassung
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Was benötige ich um einen 8086 in Assembbler zu programmieren ?
bringen 'gute' Befehle auf einen viel zu kleinen Adressbereich ??? Dann viel lieber (aus der Zeit) ein HC11. >Das können die µCs, die ich bislang so gesehen habe, auch nicht so gut. Natürlich nicht. Man kann doch nicht einen kleinen uC, oder AVR, mit nem 486 vergleichen.
. Akku-Archi.. hat (meist) den Flaschenhals, das Operationen durch den Akku müssen. (Bei PIC12/14/16/18 ist das auch der Fall, obwohl hier als Ziel auch das MEM sein kann) Register-Archi.. hat (meist) den Flaschenhals, dass Operanden sehr oft mit sep. Befehl aus'm MEMory geholt werden müssen.
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3A Step Down + Arduino
nur noch was an den PINs 14 und 15 angepasst (Leiterbahnen). Beschriftung geändert von U8 zu U1 und Leiterbahn C4 zu Pin 12 + 13 leicht geändert.
32966491026.html U4: Quarz 16Mhz: https://www.reichelt.de/smd-quarz-grundton-16-000000-mhz-16-0000-hc49-smd-p72515.html und noch die Frage, ob ich C8 zur Stabilisierung benötige, da ich ja auch C2 und C3 habe...
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Tastenfeld mit 25 Tasten auslesen
genug? Oder ehr eine "dreckige" Lösung? Der ADC des ESP hat 10bit, also 1024 Werte für 3V. Bei 14 Zuständen wären es 73 Werte zwischen jedem Zustand. Das sollte doch reichen, Zweite Frage: Oder? Gruß Kolja
kolja schrieb im Beitrag #6455148: > Der ADC des ESP hat 10bit, also 1024 Werte für 3V. Bei 14 Zuständen > wären es 73 Werte zwischen jedem Zustand. > Das sollte doch reichen, Anders gerechnet hast Du etwas über 0,1V von Taste zu Taste, wenn die 3V ausgenutzt werden können. Werden 2 oder
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Verkaufe verschiedene Module, SDR, AVR ISP, Tastkopf etc.
2-3 Positionen noch eins dazu kam. #1 SDR RTL? 13€ #2 OBD Adapter 8€ #3 6 ESP8266 Boards + 2 HC06 + BT USB Adapter 6€ #4 BNC Bannaenstecker 0.5€ #5 2 Funksteckdosen 3€ #6 2 Zeitschaltuhr 3€ #7 7 Lipo Akkus (Schon länger gelagert) Zustand? + Lipo Bag 3€ #8 Breadboard inkl. Schaltung ;-) 3€
mal 1x1.5v 1.5€ #11 Lochraster siehe Bild ca 30cm länge 2€ #12 LED Lampe 0.5€ #13 Div Linsen 1€ #14 SMD Kondensatoren 18pf - 82nf 0805 wenn ich mich nicht täusche In Dosen 4€ #15 PMR Funkgerät 4stk. Bei 2 Löst sich das Kunststoff der Antenne 4€ #16 Modellbauservos + Motorregler 3€ #17 Trafo + LM
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Laptop läd nicht mehr
Akku-fur-Asus-Vivobook-Max-F541-F541N-F541NA-F541NC-F541U-F541UA-F541UJ-F541UV/254030928916?_trkparms=ispr=1&hash=item3b256c5c14:g:5-cAAOSwHhFcGR4r&amdata=enc:AQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkrDx%2B2NLp21dg6hHbHAkGMcFa78e7NCmOUdOpOwtDWQwe7qPnTh2DlKNFJu2dOWZE1N0VvFsG0eNax8K3gnj5W1UVOS4AQv7w1b4rYJfJV2f%2FGuw
2F5u4roEZWMMLwBiU2PblLmwCafvj50BF3mJ3l2ah1iw4haanqgVXtPbxLOyzOilK3Q2eDW4K%2BX8L89pRN7ZRVLyT7yqvnDLOWPX%2Fq2tDHclCTS5db5aniaETDZUIGcsb%2BmMDAV%2B%2B96HC403ZRX1h8onuCBE4FcQAt6Naga4bjv59w3Qrb64TeE11h26V0h7YD%2F5uRas%7Ccksum:254030928916d29462cccdbd4d8fa21f24b1673042c0%7Campid:PL_CLK%7Cclp:2334524&redirect=mobile
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Gigabit Switch OnBoard + mehrere CM4
Ethernet-Transformatoren wie diese hier https://productfinder.pulseeng.com/doc_type/WEB301/doc_num/HC500/doc_part/HC500.pdf zum Koppeln der differential Pairs von Switch und Ethernet PHY brauchen. Wie gesagt, ohne mehrjährige Erfahrung wird das nix. Dann sollest Du eher fertige Einzelteile kaufen
Ethernet_Pair0_P Ethernet Pair 0 Positive ( connect to Transformer or MagJack) 13 GND Ground (0V) 14 GND Ground (0V) [/code] Ich betrachte hier jetzt erstmal nur ein einzelnes Paar und nicht alle 4 Paare. [code] CM4 H5007NL (Channel1) ?--> TCT1
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74HCT1G14 Eingangsstrom
kann mir jemand bitte auf die Sprünge helfen. Ich bastle momentan eine Schaltung, wo der 74HCT1G14 zum Einsatz kommt. Nun weiß ich nicht ganz genau, wenn 5V auf dem Eingangspin (PIN 2) liegen, welcher Strom in diesem Pin fließen. In dem Datenblatt steht: input leakage current 1µA. Ist das der Strom
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT1G14.pdf IIinput leakage currentVI=VCCor GND; VCC= 6.0 V--1.0-1.0A IIinput leakage currentVI=VCCor GND; VCC= 5.5 V--1.0-1.0A Steht ja alles da. Leckstrom maximal 1 Mikroampere. Wirst Du bei
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Anfängerfrage zum Quartz-Oszillator
HC49S ist eine Quarzgehäuseform, also kein kompletter Quarzoszillator. Zum Testen benutzt man "Quarztester", z.B. http://www.dl7maj.de/quarztester.pdf
MHz-NARVA-Quarz. Man beachte, dass ich anfangs vergessen hatte, denn 100 nF-Abblokkondensator an Pin 14 anzuschließen *g*
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[V] Jede Menge Bauteile abzugeben
nrf24l01 (mini) je 1€ M10) 2x nrf24l01 je 1€ M11) 2x ESP8266 ESP-12 WIFI Evalboard je 2€ M12) 3x HC-SR501 Modul je 1€ M13) Adafruit MicroSD Breakout Board 5€ M14) FTDI Breakout Board 1€ M15) Einige Steckdrähte (s. Foto) 5€ Alles aus Verschiedenes (M01 bis M15) kann für 50€ als Setpreis gekauft
Ansteuerung mittels MAX7219, LEDs sind rund und die Abmaße sind 32x129x14mm bei 8x32 LEDs (3mm rot). Betriebsspannung sind 5V.
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Buzzer Lautstärke steuern mit Transistor
im Beitrag #6441826: > Praktisch so, siehe Schaltplan. 1 PWM Ausgang mit RC und ein Treiber 74HC14 https://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm ist auch denkbar, der HC14 kann auch high treiben muss nur PWM invertiert angesteuert werden
Joachim B. schrieb im Beitrag #6441839: > 1 PWM Ausgang mit RC und ein Treiber 74HC14 > https://www.holger-klabunde.de/dcdc/picdcdc.htm > > ist auch denkbar, der HC14 kann auch high treiben muss nur PWM > invertiert angesteuert werden Nein, du kannst keinen HC14 analog betreiben