∂T 0 ∂R = − µ o − , in Ω ,c ∂t ∂t ∇ (µ To− µ ∇Φo = −∇ (µ T ) −o∇ 0, in Ω c (2.275) T × n = 0, on Γ Hc, (2.276) Φ = Φ ,0 on Γ Hc, (2.277) 1 ∇ T = 0, on Γ Hc, (2.278) σ 1 σ ∇ × T × n = 0, on Γ ,E (2.279) (µ o 0 µ To− µ ∇Φo+ R) n = 0, on Γ ,E (2.280) T n = 0, on Γ .E (2.281) The last boundary condition
Wie viel Aufwand willst Du treiben? Habe hier was mit 74HC4060 u. 74HC112. Quarzgenau. Und mit MOSFet IRF4905 / IRF3205. P=150W Trafo ist normaler Netztrafo /50Hz
Schaltnetzteile sind selbstverständlich im Vorteil, allein wegen der Bandbreite der Eingangsspannung 100 - 240V und Frequenz 50 - 60 Hz. Aber um auf 60V zu kommen, erfordert es wieder einen DC-DC Wandler. Das ist dann ein erheblicher Aufwand.
PIC16F877 WITH SOFTWARE FOR P7 IC100-1 8S040 IC SKT 40PIN 0.6IN IC101 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC102 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC103 5J74259 IC 8 BIT ADDRESSABLE LATCH 74HC259N IC104 5M393A IC COMPARATOR LM393AN DIP-8 PACKAGE IC105 5T4N35 Opto Isolator 4N35 JP100 8K004
minimal 3 ICs ansetzen. Ein CD4536 macht den 5min Takt. Der geht dann auf einen Zähler mit Preload (74HC193), den man so vorlädt, daß er an QD 6 Takte high (30min) und einen Takt low (5min) liefert. Als 3. IC einen Dual-FF (74HC74) für die Triggerflanke und fürs Ende, um den CD4536 wieder zu stoppen.
herstellen, dass die Kosten eine Rolle spielen. Ohne uC benötigst Du 2 Monoflops. Möglich wäre ein 74HC4538. Dazu kommen Widerstände und entsprechend große Kondensatoren. Alternativ wäre eine Lösung mit einem 74HC4060, Quarz und weiteren Bauteilen. Für Deine Anforderung Betreff Timing reicht vermutlich
Misst man gleich- sen, die einen Hex-Schmitt-Trigger-In- zeitig Strom und Spannung, hat man verter 74HC14N verwendet. Einer der In- gleich zwei Extra-Netzteile vorzusehen. verterarbeitetalsRechteck-Generatormit EineAlternativeinFormvon Batterienist 75 kHz. Die davon gesteuerten restlichen 112 Personal
Pullup for Increased V OM 5 V 5 V 4.7 kΩ 50-kΩ 100 Ω 2 Threshold 5 V 3 10 kΩ TSL261R 2 − 8 † Sensor 1 OP240 3 + Output 4 1 LM393 15 kΩ 15 kΩ † OPTEK part number NOTE A: Output goes high when beam is interrupted; working distance is several inches or less. Intended for use as optical-interrupter switch or
Stefan schrieb im Beitrag #7624313: > Wo bekomme ich sowas her? Reichelt ? eBay ? 74HC74 + 74HC08 (oder 00 und zwei mal invertieren). Moderner 74LVC1G74 + 74LVC1G08, bei Mouser.
Stefan schrieb im Beitrag #7624313: >> Wo bekomme ich sowas her? > > Reichelt ? eBay ? > > 74HC74 + 74HC08 (oder 00 und zwei mal invertieren). > > Moderner 74LVC1G74 + 74LVC1G08, bei Mouser. Kann mir das jemand bauen? Ich habe damit leider noch gar keine Erfahrung gemacht. VG
machen wie hier: https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the Z80 bus, [...]" Gruss Chregu
hier: > > https://hackaday.io/project/159973-z80-mbc2-a-4-ics-homebrew-z80-computer > > "The 74HC00 is used as RS flipflop to stop the Z80 CPU during I/O > operation, giving the needed time to the Atmega32A to interact with the > Z80 bus, [...]" > > Gruss Chregu Ja, die benutzen den WAIT
A l PA r 5V n Power inlet (required) C 0 4.7K R Power Select Switch ON 5V 4.7K GS OE (110V/220V) E 74LS06 STP OFF 4.7K A MNT YC Power LED OR V- 74LS06 B E ST Switch B F V-Sync On/Off Switch (Switch must be ON.) Figure 1. Cable Connection TROUBLESHOOTING GUIDE 1. NO POWER NO POWER (POWER INDICATOR OFF
Atmega1284. ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. ich selber wollte vor nun 26 jahren auch einen basic interpreter für die avr mikrocontroller schreiben. mit ein paar tricks, damit die dann weniger speicherplatz benötigen
> > ist der normale cd4049 nicht zu langsam am spi von einem atmega1284? > am besten dann den 74hc4049 nehmen oder einen anderen. > > ich selber wollte vor nun 26 jahren auch einen basic interpreter für die > avr mikrocontroller schreiben. mit ein paar tricks, damit die dann > weniger speicherplatz
funktionieren, oder? Der R25 ist vielleicht mit 100R ein bisschen mager. Wenn der GPIO 32 high hat und der 74HC00 low, dann sind da nur diese 100R als Strombegrenzung dazwischen.
Spannung ab. Nein, die INA240 sind im GND-Zweig mit ordentlichen Shunts. Der 1EDNx550 sieht interessant aus!
Seite (gegen GND) gehen gar nicht, wahrscheonlich brauche ich ein PNP Array, oder? Ein Inverter wie 74HC240 ist auch eine Lösung, vermute ich mal. Andererseits ist mein Platz recht begrenzt, so dass ich nciht unbedingt 3 Bausteine verbauen möchte - gibt es bessere Ideen? Viel Strom brauche ich nicht
) gehen gar nicht, > wahrscheonlich brauche ich ein PNP Array, oder? Ja. > Ein Inverter wie 74HC240 > ist auch eine Lösung, vermute ich mal. > > Andererseits ist mein Platz recht begrenzt, Wie begrenzt? 1cm^2 oder eine Europlatine? > so dass ich nciht unbedingt > 3 Bausteine verbauen
make an I/O port go low on power-on reset ........................................... 279 11.9 Use 74HC595 to drive 8 digital tube (serial expansion, 3 wires) of the circuit diagram 280 12 Interruption Systems............................................................................................
bereits die LED's zusammen gelötet. Für mein projekt verwende ich 5 Transistoren (bd241), und die 74HC595. Dabei verwende ich auch 125 3mm LED's mit einem Verbrauch von 3 bis 3.2 V. Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe und wie ich das alles mit dem Rasbery Pi steuern kann. PS
#7493288: > Kann mir jemand sagen, ob ich alles richtig bestellt habe Vermutlich falsch. Ein 74HC595 liefert maximal 20mA pro Pin, sogar nur 9mA wenn man alle über GND betrachtet; https://www.ti.com/lit/gpn/sn74hc595 Da du nur 5 Zeilen multiplext verteilt sich der Strom auf 1.8mA pro LED.
) Flackern der LEDs und was sagt der 74HC08 dazu... Danke euch allen
des 74HC595 ein entsprechender High Pegel. Also, den 74HC595 auch mit 3.3 Volt versorgen! Die Ausgänge des 74HC595 sind beim Startup nicht definiert. Aus dem Grund war es leider nötig zusätzlich die !OE Leitung
siehe Foto): - 2x 350W 24V DC Bürstenmotor mit 1:9 Getriebe "Scooter Motor" - Motortreiber: "HC240A-PWM DC Motor Treiber Modul 8V-30V 240A" https://de.aliexpress.com/item/33035141653.html - Max Geschwindigkeit ca. 8 km/h - Relevante Komponenten siehe Skizze. Der Aufbau funktioniert einwandfrei
Zufällig habe ich einen defekten zerlegten Treiber wo man die Bauteile erkennen kann (Foto) ;) *74HC08*: "Quad 2-input AND gate" https://www.mouser.de/datasheet/2/916/74HC_HCT08-2937369.pdf *FD6287T*: Dazu finde ich im Moment kein Datenblatt. EDIT: Aus chinesisch übersetztes Datenblatt angehängt
Dekoder/Demultiplexer kann daraus das Freigabesignal für genau einen der RS232-Kanal generieren (z.B. 74hc138 1:8, mit 74hc154 oder 2x 74hc138 1:16). Der Rest ist simple Gatterlogik. Mit RS232-Pegeln können die Logikschaltungen allerdings nichts anfangen, d.h. man benötigt für jeden Kanal einen Pegelwandler
Mechanik-Zeichnungen wurden mit Eagle 4.15 erstellt (www.cadsoft.de) Datenblätter zu SA602, TS912, 74HC93 usw. z.B. auf www.alldatasheets.com Datenblatt zu ATMega168 (knapp 400 Seiten): www.atmel.com -> suchen nach ‚ATMega168‘ Nick Roethe, DF1FO: 80m-SMD-Peilempfänger Version 5 Dokumentenname fjrx85.
weitere Symbol (Doppelpunkt, LoBat, AC, °C …) ein weiteres. Das schreit nach Portexpandern vom Typ 74HC595. Trotzdem haben diese LCD zwei unschlagbare Vorteile: Minimaler Stromverbrauch: Beinahe vernachlässigbar. Keine (termperaturabhängige) Kontrastspannung, dadurch riesiger Einsatztemperaturbereich
diesem Controller. Also noch mehr aufpassen beim Kauf bzw. dem Ansteuern! NOKIA N95. resolution : 240 x 320 pixel display area : 40 x 55 mm colours : 16.7 Mio. controller : backlight : adj contrast : Link : NOKIA N95 Display Datei : SIEMENS S65. resolution : 132 x 176 pixel display area : colours :
aber leicht auf den STM32 übertragen lassen. Man muss ja nur die Bytes über das Hardware-SPI an die 74HC595 ausgeben.
Daten senden kann und diese auf > Parallel ans Display weiter gibt. Wie gesagt: drei kaskadierte 74HC595, angeschlossen an MISO, SCK sowie einen Ausgang für RCK (und evtl. ¬OE). Die machen genau das.
die Schaltschwelle passend machen könnte. Ich hab' nämlich gerade den /richtigen/ Inverter gefunden: 74HC7014 von Nexperia.
Schaltschwelle passend machen > könnte. Ich hab' nämlich gerade den richtigen Inverter gefunden: > 74HC7014 von Nexperia. Nö. Weder braucht der OP 6 Stück davon noch mit der Geschwindigkeit noch mit den Schaltschwellen. Es hat schon seinen Grund, warum ich MEHRFACH einen echten Komparator als TLC3702
durchschieben setzt die Register auch zurück. Meine Lösung sieht genau so aus. Schieberegister 74HC595 und MPSA42 Transistoren zum Schalten. Statische Ansteuerung, modulare Aufbau.
Stück. (Aber bitte nicht weiterverkaufen, sondern nur weiter verschenken) Die SPI Treiber ICs sind 74HC595 und 74141 bzw. die russischen Paralleltypen als Röhrentreiber. Gruß, Gethard
Q2 bis Q9 sind immer noch überflüssig. Dein IC kann die LEDs direkt > ansteuern. Aber für die 74HC595 gilt doch das gleiche, was ich oben schon mal für den µC schrieb: im NXP-Datenblatt steht „supply current Max. 70 mA“ (Absolute Maximum). Ich habe pro Segment ca. 12…15 mA, also maximal 120 mA insgesamt
die nur noch bis 200 mA Absolute Maximum spezifiziert sind. Scheinbar hatte ich die 70 mA mit den 74HC595 verwechselt ...
noise the number loaded at JA to D (0 to 15) plus increase by 20Log(N) dB. 79 dB for this 2. Several 74HC193s can be cascaded to phase-frequency detector, crystal oscilla- case. Clearly, PLL synthesizers with large realize large divisors. The 74HC74 forces tor, and digital control and memory 16 V ihould
LCDPANEL ST7789, OR, DC, RESET, CS Initialises a IPS display using the 7789 controller. This supports 240 * 240 resolution. NOTE: display boards without a CS pin are not currently supported on the PicoMite unless modified. OPTION LCDPANEL ST7789_135, OR, DC, RESET, CS Initialises a IPS display using the
Ohm Eingang des Oszis gemessen. (und die Tastkopfimpedanz herausgerechnet). Rein theoretisch: 74HC hat bei 3.3V etwa 35 Ohm Ausgangsimpedanz. 74LVC hat bei 3.3V etwa 12 Ohm Ausgangsimpedanz. Quelle: TI szza010.pdf Theoretisch müßte also der Serienwiderstand ca 20 Ohm höher dimensioniert werden
habe das nie nachgemessen. Den Diagrammen in Kapitel 6.9 von https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc00.pdf entnehme ich, dass das IC einen Ausgangswiderstand von etwa 20-25 Ohm hat. Den Diagrammen in Kapitel 29.1.4 von https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf
Either a quartz crystal or a ceramic resonator may be used. Figure 3. Oscillator Connections MAX 1 HC BUFFER HC C2 XTAL2 C1 XTAL1 GND Note: When using the MCU Oscillator as a clock for an external device, an HC buffer should be connected as indicated in the figure. 6 ATtiny10/11/12 ATtiny10/11/12 External
Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices |- 4051 74HC4051 0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen |}
parallele Schnittstelle F,R Logik. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF USB. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen
Tage in Hannover 72 Die CD als Anwend!UigsergebnisoptischerForschung 127 Zurückhalt!Uig undZugzwang 74 3.3 MIKRO-ELEKTRONIK 129 Ein Markt entsteht 77 Die Revolution der/Cs 130 CD als Motor aus der Krise 78 JC-Herstell!Uig bei Philips 132 2.7 ERFOLGREICHE MARKTEINFÜHRUNG 82 Digitalisierung mit/Cs 137 DreiSzenarien