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LED durch "Toggeln" aufleuchten lassen
schrieb im Beitrag #6987321: > Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen > 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber > wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl > die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
im Beitrag #6987321: >> Ja. Wobei es eher mit digitalen ICs umzusetzen wäre, wobei ich einen >> 74HC4538 als Monoflop auch dazu zähle. So eine Schaltung wird dir aber >> wohl kaum jemand präsentieren. Ein kleiner uC wie schon genannt ist wohl >> die bessere Wahl für Dich..wenn Du ihn programmieren
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Nextcloud funktioniert nicht mehr :(
Hallo! Betreibe auf meinem Odroid HC2 mit Ubuntu 18.04 eine Nextcloud-Instanz (nur aus dem LAN zugänglich), installiert als SNAP-Paket. Bislang (ca. seit 1 Jahr) funktionierte es einwandfrei und ich war sehr zufrieden. Seit 1-2 Wochen
geholt. Mir wird's schwindelig, wenn ich es lese. Hier mal die letzte Zeile: [code]{"reqId":"LJGccR74b3Y7WAjpkcq2","level":3,"time":"2020-10-29T18:37:52+00:00","remoteAddr":"192.168.1.71","user":"--","app":"remote","method":"GET","url":"/status.php","message":{"Exception":"Doctrine\\DBAL\\DBALException
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LEd Großanzeige (7 Segment)
Grossanzeige für eine laufende Stoppuhr bauen (die fertigen sind viel zu teuer). Sie soll also das Format "00:00:00" haben. Ist ja eigentlich nicht schwer, denke ich mal: 5-10 LED´s in Reihe pro Segment und mit einem Widerstand und einem ULBN2003 (o.ä) schalten. Das würde so aber 42 Portleitungen benötigen!
mal drei Pins - Daten, Shift Clock und Register Clock. Im kleinen Maßstab würde man das mit einem 74HC595 pro Digit machen, für größere Sachen gibts von TI die TPIC6A595/TPIC6A596. Die können pro Ausgang 350 mA gegen 50V schalten. fchk
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DCF Uhrwerk Umbau
hinzuzufügen und die Spannung mit einem Spannungsregler auf 1,5V zu regulieren? Es gibt übrigens noch den 74HC4060 IC, der kann wenn ich mich recht erinnere als Frequenzteiler eingesetzt werden. VSS Minimum liegt bei 2V, stromsparend ist der meine ich auch noch.
Basis-Takt (für Sekunden, Minuten, Stunden) halbiert, ist eine Stunde 2 Stunden lang. Wird genau um 02:00 Uhr (wie z. B. bei den "Aldi"-Uhren meistens so üblich) mit DCF77 synchronisiert, dann ist morgens um 06:00 Uhr- 04:00 Uhr auf der Uhr. (Und man verschläft sich, da der Wecker auch entsprechend später
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Elektronenröhren Volladdierer
Bei einer großen Röhrenschaltung sollte ein versteckter 74xx-Käfer, eventuell noch in SMD, dem Lehrer nicht weiter auffallen ;)
Strom (viel Abwärme). Will man Logik aus einfachen Grundschaltungen aufbauen, sind eine Handvoll 74HC00 viel besser geeignet. Man kann daran auch einfach LEDs anschließen und so die Funktion sichtbar machen.
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MSP430 SPI Schnittstelle Pegel
Das ist korrekt, also an P2.0 hängt der Max und an 2.1 der 74HCT244. Diesen benutze ich als Level Shifter, da der MAX 5V Level benötigt. dort ziehe ich den Enable Pin auf Low. Zuerst wird also bei einer Übertragung der 74HCT244 aktiviert, dann warte ich kurz und
könnte und den Code kurz durchschauen. Gruss reflection PS: Der CS des MAX ist auf P2.0, der des 74HC244 auf P2.1 Port2 ist folgendermassen initialisiert: P2SEL &= 0x00; P2DIR = 0x03;
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Einfache Sensortaste
Habe ich auch schon aufgebaut mit 5 kapazitiven Sensoren. Die Schaltung ist sehr einfach: an einem 74HC4051 = 8'fach analog MUX sind bis zu 8 Sensorflächen, jede ca. 20*30 mm groß angeschlossen. Am Z Ausgang des MUX liegt ein DG419DY = analog Switch. An den beiden Ausgängen dieses Switches liegen einmal
internen AREF von 2.56V also am positiven ADC Pin bei differentieller Messung. AVR->ADC0 an MUX 74HC4051 Aus/Eingang Z. Kondensator Cs an AVR->ADC0 und virtuelles GND vom Cs an AVR->PE0 zb. Je nachdem ob PE0 nun ein Input oder Output->GND ist beeinflusst man ob Cs im Stromkreislauf vorhanden
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T-FlipFlop will nicht wie ich will
Link als Bild Nr. 6 dargestellt: http://www.ferromel.de/tronic_271.htm Bei Verwendung von Cmos (74HC00) können die beiden Widerstände viel hochohmiger sein, z.B. 100 kOhm. Wichtig: Man braucht hierzu Taster mit Umschaltkontakt, oftmals bezeichnet als SPDT (“Single Pole Double Throw”). Das sind
vorerst finde ich es nicht befriedigend ein weiteres FlipFlop einzusetzen. Wo doch der Schmittrigger des 74hct73 diese Funktion erfüllen sollte.
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Umstieg 5V auf 3V3
richtig. 1) Es gibt auch 5V-IC, deren garantierter High-Pegel am Eingang deutlich niedriger liegt 74HCTxx . https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT00.pdf -> siehe S.5 (High-Level ab 2V!) 2) Die 2,4V sind als Ausgangspegel eines 3,3V-IC auch sehr niedrig angenommen. Das kann eigentlich
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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.
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reziproker Frequenzzähler, GPS-stabilisiert, ATmega162
schon so aus: 5kHz mit 16MHz Referenz = 3200 counts 3199 counts = 5001,56Hz 3200 counts = 5000,00Hz 3201 counts = 4998,44Hz Gruß Micha
nachtriggerbare Monoflops vor die ICPx-Eingänge schalten. Die uralten xx123 oder die nicht ganz so alten 74HC4538 sind gut dafür geeignet.
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Tachomessung Vorderrad, Lichtschranke, Reed-Switch, Hall-Sensor
5000;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=60575;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=12TjFUpH8AAAIAABETDtQ0b3f00fd90406ed059a93640104a4edc LED: http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/LD-274-3/index.html?;ACTION=3;LA=5000;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=65174;START=0;SORT=preis;OFFSET=500;SID=12TjFUpH8AAAIAABETDtQ0b3f00fd90406ed059a93640104a4edc
schon ziehmlch weit: - 4x 7-Segment Anzeigen fuer Momentanverbrauch und Ganganzeige ueber ULN2803 und 74HC595 ge-multiplext - 2x16 Zeichen HD44780 Display mit Hintergrund-Beleuchtung fuer alles Anderen Infos und Uhrzeit/Datum - Uhrzeit/Datum kommt ueber ein DS1307 das an einer CR2032 haengt - 3 Taster
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Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60
config.h habe ich "#define USE_SER_LCD 1" gesetzt. Aber ich erhalte keine Anzeige. Hatte aber kein 74AC164N da und habe einen 74HCT164 genommen. Kann es daran liegen? Gruß Martin
der Händler um die Ecke nur den einen 25MHz Quarz. Weiß jemand ob es sich bei dem 25 MHz Quarz (25.00M HC49-S) den TME im Programm hat um den Grundton handelt?
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AVR Ethernet Platine
weil den die wenigsten zu Hause rumliegen haben, ist für die Chipselectgenerierung vielleicht ein 74HC138 interessant. Dann könnte man z.B. 32kByte SRAM auf Adresse 0x8000 - 0xFFFF legen und 8 CS-Signale mir A14,A13,A12 machen. Man könnte dann auch eine Schnittstelle definieren, wobei 8 CS-Signale
Stand bei ispf.de? Ein Fehler hat sich dabei eingeschlichen. Die Reichelt-Bestellnummer für den 74HCT573 ist falsch. Sie muß lauten "SMD HC 573" statt "74HCT 573". ciao, Stefan.
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Digitales Oszi im Selbstbau
so ein CPLD (programmierbare Logik) sehr schnell ist. Aber als Zähler kannst du natürlich auch ein 74HC4040 nehmen. Der kann maximal 80MHz Zähltakt ab. Matthias
ausklinken ... fertig ist der 8 channel log.a und bei den bauelementfamilien: in frage kommen: 74ALSxx, 74ASxx, 74HCTxx (günstigste variante) ecl kannst du auch vergessen, neg. betriebsspannung, h pegel: -0,6V, l-pegel: -1,3V ! Hofee
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Analoge Eingänge Multiplexen
Da brauchst Du mehrere Analogschalter, zum Beispiel CD4067 oder 74HC4067, beides kaskadierbare 16 zu 1 Analog-Multiplexer, BCD kodiert.
1 Muxer hat also mit 4 Pins eine binäre Selektion (0x0..0xF). Mit BCD-Selektion wären es 5 Pins (0x00-0x09,0x10-0x15) - Unfug.
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MOSFET hohe On resistance rDS
sein, dass es in der Zwischenzeit L-PowerMOSFET für 3.3 V gibt... Also z.B. ansteuerbar von einem 74HC00. Wenn man allerdings alte TTL-Logik einsetzen will (z.B. 74LS00), dann ist klar, dass 5 V bei HIHG-Pegel nicht erreicht wird. Man muss da schon im Datenblatt des L-PowerMOSFET nachschauen, ob
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DAC per Spannungsteiler, N Schließer, 2^N Werte?
mit Schließer > geht es nicht. Einfach Pullups an die Schließer und einen Treiber dahinter, z.B. 74HC541.
), berechnet man z.B. mit Calc (-> Anlage) die Ausgangsspannungen zu: @ Ri = 1k: 0V, 3.33V, 5.00V, 6.00V @ Ri = 100R: 0V, 476mV, 909mV, 1304mV @ Ri = 10R: 0V, 49.8mV, 99.0mV, 147.8mV @ Ri = 1R: 0V, 5.00mV, 9.99mV, 14.98mV Du kannst mit R0 und R1 spielen - bei Ri im selben Widerstandsbereich
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Funkanbindung - Fortsetzung aus Hauptthread
Telegrammtyp = PTM Switch) DATA3: 10 (Energiewippe gedrückt & A-ON Taster gedrückt) DATA2: 00 (unused) DATA1: 00 (unused) DATA0: 00 (unused) ID : 00101905 (Die eindeutige ID des Schalters) STATE: 30 (Bei ORG=05: N-Message vom PTM type2) CHECK: 5E (Checksumme
an Port B realisiert. Der Relaisteil besteht aus nem I2C IO-Expander PCF8574 nen Octal Inverter 74HC540 und nem Octal Darlington Treiber ULN2803 und 8 Power Relais. Der Inverter war notwendig, weil der PCF8574 nach Power ON seine 8 Ausgänge auf High legt, und ich nicht wollte, das nach nem Stromausfall
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SPI über Distanz (3,5m)
leider nicht mir einen brauchbaren Schmitt-Trigger >zusammenzubasteln. Den kauft man auch fertig! 74HC14!
Schmitt-Trigger an die Digitalen Potis zu geben war erfolgreich, verwendet den von Falk B. empfohlenen 74HC14. - RS422 Ansteuerung über RS422 war ebenfalls erfolgreich. Verwendet habe ich den SN75176BP von TI. - Thevenin-Terminierung: Diese Terminierung hat leider nichts geholfen. Signal scheint
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Nixie Röhren IN-14 Leuchten nicht
oder ausgeschaltet werden 4. Energieeinsparung: Diese Nixie-Röhrenuhr kann sich automatisch von 22:00 bis 7:00 Uhr abschalten, was Energie spart und eine lange Batterielebensdauer hat 5. Komplettes DIY-Kit: Dieses leuchtende Röhrenuhr-Kit kann mit komplettem Zubehör und einfacher Installation selbst
8-Pinner sein, z.B. ATtiny oder PIC12. Der bedient seriell eine Kette von 8-bit-Schieberegistern 74HC595. Für 6 Ziffern braucht man maximal 60 Bit, bei den Zehnern kann man noch sparen. Stunden-Zehner nur 0-2, Minuten- und Sekunden-Zehner von 0-5. Die farbige Beleuchtung braucht auch ein paar bit.
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24 Leds an Atmega 328 via Datum schalten
rtc-modul und dann am Tag der Programmirung das Datum in den Code eintragen, sodass eine Uhr einfach um 24:00 das Datum verändert ? Wäre um jede hilfe dankbar :) Dennis
es, 24 Verbraucher mit meinem Atmega 328 getrennt zu > schalten ? Nimm 3 Schieberegister vom Typ 74HC595 und such hier im Forum, wie die angeschlossen und angesteuert werden. Du findest dann z.B. den http://www.mikrocontroller.net/topic/263255 Du kannst eine Uhr auch ganz ohne Atom und Funk bauen
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[Biete] Sammelbestellung Funkmodul CC2500
www.pollin.de/shop/dt/ODE5OTY3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Quarze_Oszillatoren/SMD_Quarz.html 27 MHz HC49S: Nr. 230 098 (nicht direkt zu verlinken)
Falls sich jemand Tipparbeit sparen will: [c] #define IOCFG2 0x00 #define IOCFG1 0x01 #define IOCFG0 0x02 #define FIFOTHR 0x03 #define SYNC1 0x04 #define SYNC0 0x05 #define PKTLEN 0x06 #define PKTCTRL1 0x07 #define PKTCTRL0 0x08 #define ADDR 0x09 #define
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7-Segment Anzeige 3-3tellig
mit CMOS4094 verwende ich seit Jahrzehnten. Und für die Angsthasen gibt es ja die Möglichkeit mit 74HC4094 und Widerständen. Wenn Du es einmal in Deinem Leben gemacht hättest, könntest Du es auch wissen. Aber gut, gegen Verbohrtheit kann man nicht argumentieren.
CMOS4094 verwende ich seit > Jahrzehnten. Und für die Angsthasen gibt es ja die Möglichkeit mit > 74HC4094 und Widerständen. > Wenn Du es einmal in Deinem Leben gemacht hättest, könntest Du es auch > wissen. Aber gut, gegen Verbohrtheit kann man nicht argumentieren. Natürlich stimmt das, was ich
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FMS-serielles Interface für Flugsimulator
anschliessen kann. Kurz die Eckdaten: ATMega88 (PPM-Signalauswertung), MAX202 (serielle Anbindung), 74HC14 (Schmitttrigger, um das PPM Signal (ca. 2V) der Fernsteuerung auf µC-Pegel zu bringen). Das Ganze soll das oben beschriebene Pic-Interface-Protokoll unterstützen. Programmiert wird in C mit WinAVR
jedoch ein leicht anderes Protokoll: Startbyte (0xF0 + n) Button-Byte n Kanalbytes (Wertebereich 0x00-0xEF) Pause Also bei einer 8-Kanal-Anlage z.B.: 0xF8 0x00 0x80 0x80 0x80 0x80 0x80 0x80 0x80 0x80 Das Button-Byte war mal zur Auswertung von 4 am Interface angeschlossenen Tastern gedacht, weiss
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RTC mit RS232 TTL
mit WLAN jede Woche abgeholt. Mein Problem ist nur bei einem Stromausfall startet der Router mit 00:00 am 1.1.2000 was den ganzen Zeit plan verhaut.
noch einen ISP Programmer den du dir leicht selber bauen kannst (ich präferiere den parallel ISP mit 74HC244, http://rumil.de/hardware/avrisp.html). Tja und dann kanns auch schon fast losgehen.
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GDB Remote Protokoll MIPS
PacketSize=4076#01 (GDB ->) $vMustReplyEmpty#3a (GDB <-) + GDB command: vMustReplyEmpty (GDB <-) $#00 (GDB ->) $Hg0#df (GDB <-) + GDB command: Hg0 (GDB <-) $OK#9a (GDB ->) $qTStatus#49 (GDB <-) + GDB command: qTStatus (GDB <-) $#00 (GDB ->) $?#3f (GDB <-) + GDB command: ? (GDB <-) $5
bd (GDB ->) $qsThreadInfo#c8 (GDB <-) + GDB command: qsThreadInfo (GDB <-) $l#6c (GDB ->) $Hc-1#09 (GDB <-) + GDB command: Hc-1 (GDB <-) $OK#9a (GDB ->) $qC#b4 (GDB <-) + GDB command: qC (GDB <-) $#00 (GDB ->) $qAttached#8f (GDB <-) + GDB command: qAttached (GDB <-) $0#30 (GDB
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ELV PLE9001 Lötstation - Reset oder Reparatur möglich?
ELV9591 (87C52) und ein FM2404. Die LEDs und 7-Segement-Anzeigen werden im Multiplex-Verfahren (über 74HC574, ULN2803, Treibertransistoren BC876) angesteuert. Der Hersteller gibt an keine Unterlagen zu dem Gerät mehr zu haben und keinen Support mehr dafür anbieten zu können. Schaltplan und Beschreibung
Matthias S. schrieb im Beitrag #7076122: > Schreib doch mal einen > mit 00 voll, dann einen mit 0,1,2,3,4, usw. Evtl. kommt man der Kiste so > auf die Spur. FF und 00 probieren, evtl erkennt die Firmware das dann als "neu" und initialisiert selbst.
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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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3 LEDs an 2 Leitungen
abwechselnd "rot"/"grün" mit Umschaltfrequenz 100 Hz. Als "Treiber" kann je nach LED-Strom schon ein 74HC00 oder ein µC-Ausgang reichen. Als Oszillator reicht irgendetwas (NE555, ...). Ob der Zusatzaufwand mit dem Oszillator lohnen würde, hängt davon ab, ob bereits ein Kabel vorhanden ist (was für eins
Rainer W. schrieb im Beitrag #7824387: > Als "Treiber" kann je nach LED-Strom schon ein 74HC00 oder ein > µC-Ausgang reichen. Dafür gibt es keine Versorgungsspannung. Die Datenleitungen sollen auch gleichzeitig die LEDs versorgen. John-eric K. schrieb im Beitrag #7824373: > oder gibt
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MMC-FAT32-VS1001
allen anderen megas. dann braucht man noch einen vs1001 und eine MMC plus sockel bzw isa sockel einen 74hc08 plus knöpfe, rcl... die firmware ist in c geschrieben, gut kommentiert und relativ modular aufgebaut. es werden MMC und SD karten im SPI mode unterstützt. ich habe eine Sandisk 64.mit anderen
MOSI-Pin bekommt. Indem ich einen Eingang des UNDs auf low ziehe kommt an der MMC dann ja nur noch 0x00 an, während sie am anderen Ende ihre Daten rausschickt. Kann es vielleicht sein, dass die MMC unbedingt FF braucht anstatt 00, oder sendet die auch ihre Daten korrekt, wenn ich ihr 00 schicke?
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Midi Platine bauen
0x45); delay(100); //Note on channel 1 (0x90), some note value (note), silent velocity (0x00): noteOn(0x90, note, 0x00); delay(100); } } [/c] Warum schreiben immer alle [c] noteOn(0x90, note, 0x45); noteOn(0x90, note, 0x00); [/c] und nicht [c] noteOn
Das gibts auch noch: Mit Arduino und 74HC595 http://www.codetinkerhack.com/2012/11/how-to-turn-piano-toy-into-midi.html
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Dimmer flackert trotz Timer Interrupt
; // gestoppten Timer mit Prescaler 1024 wieder starten TCCR0B |= (1<<CS00) | (1<<CS02); // Prescaler 1024 TCNT0 = 0; } [/c] Hat evtl. jemand ein Tip warum da was schief geht? Danke.
> Knut Optokoppler 4N25 Optokoppler MOC3020 Brückengleichrichter B250C1500 Schmitttriger 74HC14 TIC 246M 16 A /600V als Triac
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IPOD and AVR anschließen
da findest du auch viel bei Foren über SD-Karten Ansteuerung. Ich würde einen Pegelwandler wie den 74HC4050 nehmen (reichelt) und einen vernünftigen 3,3V-Spannungsregler. Das ist dann eine sehr stabile Lösung, (mit der ich immer SD-Karten ansteuere). Die Spannungsteieler-Experimente gingen bei mir immer
der Schaltung. Der Ablauf ist wie folgt: - iPOD anstecken - Aktuellen Status lesen: FF 55 02 00 03 FB - Status auf Remote setzen: FF 55 03 00 01 02 FA - iPOD einschalten: FF 55 05 02 00 00 00 08 F1 FF 55 03 02 00 00 FB Der Rest erklärt sich denk ich von alleine... Mannnnnn..... Und ich
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Anfänger Warenkorb
ich nichts anfangen. Eher schon mit SL 1X36G 2,54 Der Quarz geht OK, obwohl ich die im flachen HC49/U Gehäuse lieber mag, die stehen nicht so dumm in der Gegend rum. Reichelt hat die für den gleichen Preis 14,7456-HC49U-S
nicht. wenn das budget zum einstieg etwas größer ist: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=3554 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=7664 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8855 grüße, holli
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atmega32: Inputverhalten PORTB
mir zwei Taster, wie unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung beschrieben, mit dem 74HC14 entprellt. Die Signale gebe ich auf PORTB an die Pins PB0 und PB1. DDRB = 0x00; Jetzt frage ich alle 100ms die Tasterzustände ab: if(PINB & PB0) { ... } if(PINB & PB1) { ... }
define IO_ENTER PB1 #define IO_DOWN PB4 ... void io_init(void) { io_tast_status = 0x00; io_tast_status_old = 0x00; io_tast_changed = 0x00; } void io_get_inputs(void) { io_tast_status_old = io_tast_status; io_tast_status = BIT_IS_SET(PINB, IO_UP) | BIT_IS_SET(PINB, IO_ENTER
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USART TXC Interrupt
} ISR(USART_TXC_vect) { UDR=0xFF; while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); PORTB = 0x00; _delay_us(10); PORTB = 0x00; PORTC = 0x00; //schaltet test led aus } [/c]
Mein Schieberegister ist ein 74HC595. Mir kam die Idee den USART dafür zunutzen, weil er sich auf dem ersten Blick einfach anbot. Es funktioniert ja auch, bis auf die Stop Bit Geschichte *hmpf* Der von Stephan vorgeschlagene
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INT0 und Timer2 - kann die Impulslänge nicht messen...
mit LA direkt am Pin 12 des atmega's; Pegeln vom Radio sind 0V-5V, Ausgang des Radios ist über zwei 74HC14-Elemente an INT0 angeschlossen. Als erstes wollte ich einfach die Längen der Impulse zwischen steigender und fallender Flanken messen, mit denen ein Array von 32 Stellen füllen und das Ergebnis
UART aus, nur die gemessenen Längen stimmen überhaupt nicht: alle Werte im Array sind dann entwender 00 oder 01 :( Was mache ich event. falsch in dem untenstehenden Code? (kompiliert mit der letzten WinAVR-Version) : void main(void) { SBI(MCUCR, ISC01);SBI(MCUCR, ISC00); //rising edge by start
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[V] 3 x ATmega128 Modul mit TFT und kapazitive Touchsensoren
mal QT100 Single-Channel Touch Sensor 10,80 € 1 mal LT3465ES6 LED Treiber 03,00 € 1 mal CAT3200 Boost-Spannungswandlern 5,00V 02,40 € 1 mal SP6201EM5-L-2-85 Spannungsregler LDO 2,85V 01,00 € 1 mal 74HC4050M Level Shifter 00,60 € 1 mal ELJPC220KF Inductor 22µH 00,60 € 1 mal LF A161G Quarzoszillator 16,00MHZ 00,80 € 1 mal ULN2003 Darlington-Arrays, SOT-16 00,25 € 1 mal LED blau mit Kuppellinse, 350mcd 00,50 € 1 mal LED rot mit Kuppellinse
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3 versch. Impulse Zählen mit Atmega8
zwei anderen etwas gestört werden. Aber auch hier ist es kein Problem. Nimm einen externen Zähler ala 74HC4040 oder so und teile deine 200 Hz durch 64 oder mehr, da kommen so um die 3Hz raus. Die kannst du dann deutlich einfacher messen. Die Frequenz wird ja linear geteilt. MFG Falk >Danke für deine
Modus hinzu (PWM Erzeugung). Aber auch hier ist es kein Problem. Nimm einen externen Zähler > ala 74HC4040 oder so und teile deine 200 Hz durch 64 oder mehr, da > kommen so um die 3Hz raus. Die kannst du dann deutlich einfacher messen. > Die Frequenz wird ja linear geteilt. Naja, wenn, dann sollte
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[V] Wiedermal Reste
MMUN2211LTG1G SOT23 Bias Resistor Transistor, 50V, 100mA, NPN 50 x NC7S32P5X SOT23-5 Single gate 74HC32 25 x NDT3055L SOT223 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor BSP319 50 x PSD15-LF-T7 SOD323 Transil Diode 15V, 500W PP 2 x RTC72423 SOW24 Realtime Clock Module (built in Xtal)
Bernd S. schrieb im Beitrag #1685805: > der Preis für alle Positionen beträgt 3,00 € für die angegebene Menge! das kann aber auch falsch vestanden werden wenn man will. Sollte wohl heißen: der Preis "pro" Positionen beträgt 3,00 € für die angegebene Menge! Die Welt ist Böse