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TDF-Empfangsexperiment 162 kHz mit 4046-PLL als Phasendemodulator
einfachen Empfänger mit Ferritantenne aufgebaut und wollte die Phasenmodulation mittels eines PLL-ICs 74HC4046 detektieren. Die Sekundenmarken werden auf den unmodulierten Träger als Phasenmodulation gegeben, wie hier erklärt wird: https://www.sigidwiki.com/wiki/TDF Ein begnadeter Franzose konnte
wegen der hohen Gesamtverstärkung fast immer ein Problem, daß zu berücksichtigen ist). Billiges RG-174A/U Kabel reicht hier aus. (Du kannst auch die Antennenschaltung übers Coaxkabel fernspeisen. Schliesse das Kabel rechts vom 330 Ohm zwischen PLL-Eingang an, so daß auch der Gleichstrom der Schaltung
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[V] AVR Controller und Diverse Restbestände
1x BDV 64B THT Widerstände (1x 15R, 4x 2W 39R, 1x 68R, 1x 1k5, 5x 5R1, 1x 10R) 1x 74LS08 (DIP 14) Transistoren "Sammlung" (etwa 5-20 pro Typ, alle THT): BC548, BC337, BC174, 2N3904, BC546, 2x BD140 1x SD-Karten Slot 3x 17W 150R Widerstand 3x 6mm Trimmer 100R
Hallo, also aktuell sind noch da: 1x EM4095 (SO-16, RFID IC) -- 0,50€ 10x 25MHz Quarz HC49 Hoch -- alle 50ct also nicht mehr so viel :D Wenn noch jmd zurücktritt o.Ä. schreib ich nochmal Gruß
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Z180-Stamp Modul
Dumme Sache :-( Ich habe es gerade auf deinem Foto gesehen. Du hast einen 74Hc125 eingelötet und ich habe auch die ganze Zeit davon geschrieben. Der 74HC... ist nicht 5V tolerant! Bei diesem Type darf der Eingang nicht größer als Vcc+0.5V sein. Es muss ein 74LVC... oder 74AHC
Board habe ich sonst so an ICs: Element SOLL IST (Reichlt) Reichelt neu IC1 74AHC125D SMD HC 125 ?? 74LVX 125 D oder 74ABT 125D-SMD? IC3 74LV74D SMD HC 74 --> sollte ok sein oder 74AC 74D-SMD? IC4 74LV00D 74VHC 00 D --> sollte ok sein
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Schieberegister ersetzen
> 74HC595 am Ein- und Ausgang Am Eingang wohl kaum...
nehmen >> Was kostet der Programmer dafür? > > Den hat man doch ohnehin. So wie andere 625St 74HC164.
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, 74HCT, 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Und der HC138 an einer NMOS CPU wirkt etwas schräg. An alle Freunde von Bustreibern, von wegen knappem Timing, Fanin, Fanout und so: findet
A. K. schrieb im Beitrag #3807537: > Auch schön ist das Drumrum. Eine kunterbunte Mischung aus 74HC, > 74HCT, > 74LS, 74-Std und CD4000. Fehlt eigentlich nur 74S. Ich finde keine 74HCT in dem Bild. iInteressant finde ich die 4584B die alle gesockelt sind. > Und der HC138 an einer NMOS CPU
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Endlos-Potentiometer in stabil?
leider 7 Pins. Denk ich nochmal drüber nach. Man könnte ihn über einen IO-Expander einlesen, z.B. 74HC165, PCF8574. Der PCF8574 liefert auch ein Signal (/INT) bei Änderung.
Peter D. schrieb im Beitrag #5956375: > Man könnte ihn über einen IO-Expander einlesen, z.B. 74HC165, PCF8574. > Der PCF8574 liefert auch ein Signal (/INT) bei Änderung. Der Nächste, der alle anderen für blöd hält. Ja, kann man, und wenn dann würde ich einen MCP2308 nehmen, der braucht weniger
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[S] Altes, leicht exotisches Empfängerprinzip für 27MHz Fernsteuerung
Das ist dann wohl eher eine Nah-Steuerung. Für Saalflug hätte es gereicht. Zum Beispiel mit einem 74HC04 = 6fach Inverter könnte man schon einen Direktmisch-Empfänger mit Signalaufbereitung bauen. Wie war denn damals die Reichweite mit diesem Speziel-IC?
halben preis. meist der a244d vom hfo. es gibt auch nen abkömmling vom ivan. der schimpft sich k174xa2.
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Oszillator 40MhZ - mit 20Mhz Oszi messen?
letzten C im Filter landet. Zur Frequenzmessung: Wie schon von anderen erwähnt, einen einfachen 74HC... Teiler nehmen. Vielleicht lasst sich auch was mit einem auf 40 MHz abgestimmten LC-Schwingkreis machen.
Die 38,9MHz Bild-ZF im Fernseher ließ sich noch sicher nachweisen, ca. 1/10 der Spannung. Ein EO174, auch 10MHz, ist bis 10MHz kein Problem, darüber geht es aber schnell garnichts nutzbares mehr. Wenn die Endstufen ziemlich stark mit Korrekturgliedern begradigt werden, geht es danach steil abwärts
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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
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Mikrofon Verstärker?
3Dde%26client%3Dubuntu%26sa%3DN%26channel%3Dfs%26biw%3D1680%26bih%3D883%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=587&vpy=582&dur=634&hovh=194&hovw=259&tx=174&ty=126&page=1&ndsp=30&ved=1t:429,r:25,s:0 sowas. :D So alt war es auch wieder nicht.. Das Mikrofon hab ich nun auch schon zum laufen gekriegt, mittels
jedenfalls nicht übersteuert. ELV-Artikel-Nr.: 68-07 55 47 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28056 ich meine, da ist der hier drin: http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-amplifiers/ssm2166/products/product.html
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Quadraturauslese nach Dannegger
liegen ebenfalls an und haben im Oszilloskop sichtbar den gewünschten 5V Hub. Die benötigten Chips 74HC174 und 74HC86N sind bei 5V Betrieb schnell genug um so ein Clocksignal zu verdauen und im Oszilloskop sehe ich dass dann die entsprechenden Pulse am Ausgang von "Clock Enable" und "Direction" ankommen
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Midi mit Bascom und AVR
Nachtrag: Übrigens, IC3 ist wohl ein Decoder und kein 74HC174. Kann so (D-FlipFlops)nicht funktionieren. IC4 Driver/Buffer steuert die Relais. Kann funktionieren. Kommt auf den Typ an.
Hi, ich habe mir alle Hinweise durch gesehen und danke dafür. Warum kann ich keinen Decoder wie den 74HC147 verwenden? Wird auch häufig an PICs als Tastaturdecoder genommen. Gut, wenn man zwei Tasten gleichzeitig drückt, gibt es Probleme, aber auch die bekommt man in Griff. Kennt jemand einen besseren
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PIC12F509 hidden features und "High Flash"
kleiner Antenne (2cm Draht) auf dem Pic, Abschirmung dann direkt an Masse beim Pic und zuführung über RG174 zum Skope brachte Peaks von ca. 5mV über Rauschen. Ich gehe davon aus das dies direkt mit dem internen Oszillator zusammenhängt. Das Aktivieren der Ausgänge brachte kleinere Störpeaks mit deutlich
es nicht zu tun! Ein Übertrager ist ne gute Sache. Auf der Sekundärseite brauchste nur einen 74HC14 und nen Spannungsteiler. Wenn das Windungsverhältnis nicht ausreicht, dann bau vor den HC14 noch ein oder zwei 74HCU04 Gatter mit Gegenkopplung 10K//18p. Gehen auch schnellere Varianten LCX usw.
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
hätte ich da, den 74F132 auch. Aber es tut auch ein 10H131 oder ein popeliger 74F00, bei geeignetem Eingangssignal. Wichtig ist nur, Fast-Logik zu nehmen, und keine CMOS wie AC, HC und so. Diue machen erheblich mehr Störungen
Hmm... Messgeräte die Werte kleiner -174 dbm anzeigen, sind mir suspekt...
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DAB+ Modul KeyStone 8650
von Monkeyboard oder beim Modulhersteller). Vom Modul wird neben FM (87.5~108MHz) und dem Band-3 (174~240MHz) auch das L-Band (1452MHz~1492MHz) unterstützt. Das letztgenannte ist aber wohl nicht so interessant. Unter anderem Namen habe ich im Thread des 1. Links gepostet, dass ich zum Empfang vom
making high (>2,6v), the USB-->rs2332 is disabled and bluetooth control is possible. (RX/TX of the HC-05 is parallel connected to the keystone). I've connect the HC-05 pin32 to pin6 of PIC18F14k50. Best Regards, Niels
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
für einen ATmega8515 kompiliert (wegen DIP-Gehäuse und ein anderer war gerade nicht da). Werde einen 74HC573 als LevelShifter nötigen. Mal sehen ob mein LCD damit funzt ...
p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10 gibt's bei conrad... Als Pegelwandler nehme ich den 74HC4050
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Freescale Freedom-Boards (FRDM-KL2xZ) veraltet? Alternativen?
Generatoren fuers Pin-Mapping usw. usf. Bei NXP gibt es dann nur *alles* oder nichts. Alles schlaegt mit 174 MB zu Buche wo das Javaapplet zur Pinkonfiguration das man braucht, gerade mal 300 kB hat. Ob es in dem grossen Archiv ist, weiss ich nicht mal. Ich hab das Applet dann "ausserhalb" von NXP aufgespuert
nur einen Clock- und einen Reset-Pin. Für die 44 Spalten nehme ich drei 16-Bit analog Switches (CD74HC4067). Die Teile zusammen brauchen 4 Pins für die Selektion des Schalters (2⁴ = 16, alle IC's parallel) und jeweils einen /Enable Pin, der aber eig. überflüssig ist. Die gleichzeitig drei aktiven Schalter
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Projekt Fußtreter
Unter Verwendung dreier 74HC573 könnte man das mit einem Controller und 12 I/Os umsetzen.
also da steht 174 von 8192 bytes belegt, aber der blaue balken in avr quick prog ist fast 100%...
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Card12 mit EVAL-AD5781 verbinden
Hi Jochen, Dem einen Scan entnehme ich, das du einen HC12DG60(A) verwendest, also ist die SPI-Schnittstelle an PortS. Was du in jedem Fall (genau so) miteinander verbinden musst: HC12 AD5781 -------------- SCK SCLK MISO SDO MOSI SDIN
Hallo Jochen, 8Mhz hat der HC12? Dann haben wir seine Grenze erreicht. Ich stelle mal ein par Behauptungen auf: der HC12 braucht 2 Taktzyklen / Befehl (das erscheint mir optimistisch) damit kann der HC12 effektiv nur 4 Mhz
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MC6809 + Gould 1504 Reverse-Engineering
in den Hauptspeicher gemappt wird. Soweit nicht unerwartet, da die Memory Pages in U29 von einem MC74HC174A(Chip mit sechs D-Flip-Flops) geschaltet werden. Wenn das Dank HCF nicht den richtigen Zustand hat, kann es auch U29 nicht einschalten. Da ich aufgrund des ROM-Inhalts aber schon weiß, dass die
114 unten rechts: U18 "Keypad/Internal Plotter Driver ACIA /UART". Da ist beim 1604 ein 1.8432 MHz HC18/u dran. Ich habe für den bei mir nicht verbauten Plotter halt schon ein schickes ESP32-basiertes Web-Interface gebaut. Jetzt kann man sich via WiFi mit dem Gerät verbinden und bekommt vektorisierte
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
(3.3V). Der andere ist das Signal, kommt aber nicht direkt vom uC sondern von einem Pegelwandler (74HC374), welchen man auf dem Bild mit der MPU rechts unten sieht. Der Eingang davon kommt interssanterweise vom Pin XA3, eigentlich ein Adress-Pin für externes Memory. Ich hätte hier eher einen UART erwartet
also eher eine Serie) gekennzeichnet ist. Es ist wohl ein SM8 Gehäuse mit 3x3 mm. Könnte ein SN74LVC2G157 SINGLE 2-LINE TO 1-LINE DATA SELECTOR/MULTIPLEXER sein.
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Platinenkritik Hausbus/CAN Eingang
das muss nicht mit auf die Platine. Verluste sind bei 5V natürlich ein Problem. Cat5 sollte max. 174 Ohm/km haben. Hin und zurück, aber auch zwei Adernpaare, bleibt bei 1.74 Ohm/10m. Macht 0.35V bei 20 Metern und 100mA. Der LDO braucht 0.45V Dropout voltage. 5V - 0.35 - 0.35 - 3.3 sind 0.9V - passt
. Die sind recht klein, lassen sich aber noch gut löten. Gibts meine ich sogar bei Reichelt. Diese HC49 sind natürlich zu groß. Die brauchen ja mehr Platz als der Controller...
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MMC SD library FAT16 FAT32 read write
mal ein paar bytes verloren gehen wenn die kabel zu lang oder so. bin selber jetzt auch auf einen 74hc4050 umgestiegen um die karte zuverlässiger anzuschließen (kostet 40 cent). grüße daniel
habe es im Arbeitsplatz per Rechtsklick und dann auf Formatieren formatiert. Ich werde dann mal die 74HC4050 von reichelt bestellen und alles neu aufbauen. Schonmal danke für die schnelle Hilfe.
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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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Transistortester AVR
verschiedenen Mega8 bekomme ich fünf unterschiedliche Werte. Kondensator 33,2n Ergebnis 35,84n, 35,09n, 35,74n, 33,07n, 33,92n Ein 100µ Elko zeigt von 115µ bis 104µ an mit ähnlicher Abstufung. Könnten da Oszillatortoleranzen mitspielen? Ich habe versucht die Werte für die Kondensatoren im AVR-Studio anzupassen
removed from project: Makefile:77: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:74: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o' s transistortester.map Build succeeded with 2 Warnings... Makefile:74: warning: overriding commands for target `ReadADC.o' Makefile:71: warning