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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
schrieb im Beitrag #6557788: > @jörg läuft ab 2V: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4060.pdf Unter 4060 verstehe ich erstmal 4000er, also CD4060 o.ä. Und wie hoch ist die Stromaufnahme? Unabhängig davon braucht es eine weitere Teilerstufe...wie ich schon schrieb.
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union verwenden in c
Tastatur betrieben. Allerdings gibt es auch AVRs mit mehr Ausgängen. > > OK, man könnte einen 74HC138 benutzen und die 8 Zeilenleitungen mit 3 > Pins codieren, dann blieben außer Reset noch 4 weitere Pins frei. Aber > das nimmt sich weder von Platzbedarf noch finanziell dann nennenswert >
shifted, start over outpin = 1; // ... } [/c] Das implementiert das Äquivalent des 74HC138.
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Problem mit Arduino-Nano und HCT595
mit Begründung und ohne persönliche Angriffe. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf
Innenschaltung im Datenblatt von Texas wesentlich klarer dargestellt ist: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
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Setup Zeit eines FF am Ausgang
restliche Periodendauer des Clks nutzen. Die Holdzeit an einem D-Eingang ist meist nahe Null, e.g. beim HC74 sogar typisch -2ns, also negativ. Alles ist darauf ausgelegt, den alten Zustand des vorangegangenen FFs zu übernehmen, mit möglichst viel Luft dazwischen, so dass man logische Verknüpfungen machen
seid beide auf dem Holzweg. Das geht selbstverständlich mit ganz normalen D-FFs. Das zitierte HC74 hat CP→Q typ. 17ns; heißt, 17ns nach der Taktflanke ist an Q die D-Information angekommen. Das nächste FF hat nun 1 Taktperiode Zeit (Setupzeit), minus die 17ns und -2ns Holdtime, also t_per-15ns.
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Atmega Taster einlesen und in Register schreiben funktioniert nicht wie geplant
dafür sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch Klar. Reichlich. Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595).
sowas wie 8-Bit Schieberegister/Latch > > Klar. Reichlich. > > Gängige einfache Kandidaten sind 74HC165 und 74HC594 (oder 595). Das sind aber die normalen Modelle. Dachte eher an eines mit TWI-Schnittstelle. So wie MAX7328/MAX7329, die ich zufällig gefunden habe. Wenn ich das richtig lese (nur
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
du die Tasten nicht alle an einen Mikrocontroller, der die alle über ein paar Schieberegister (z.B. 74hc165) ausliest?
Atomkraft, warum nicht? schrieb im Beitrag #6544721 bereits am 10.01.2021 um 18:50: > Da ist jede Hilfe voellig wirkungslos. Selbst *ein* winziger PIC12F675 kann mit ein paar 74HC595 dahinter schon ca. 400 LED hoch und runter binaerzaehlend blinkern lassen.
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Artikel
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
Druckeranschlusses und der Spannung des Controllers (üblicherweise 3,3V) zu "übersetzen". Allein ein 74HC244 als Levelshifter, wie in vielen Schaltungen verwendet, ist nicht ideal. Der Baustein wird dabei mit 3,3V aus der Zielschaltung betrieben und die Anpassung an die nominell 5V vom Druckerport an die
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74HCT03: Auffällig langsames schalten von L auf H
Ich habe einen 74HCT03, ich nutze das erste Gatter für einen Inverter. 1A und 1B auf einen MC Ausgang zusammengeschaltet und 1Y über 10K auf +5V. (Alles auf einem Breadboard zusammengesteckt) Wenn 1Y nun von low
HildeK (Gast) >my2ct schrieb: >> Dietrich L. schrieb: >>> Normalerweise nimmt man dazu den 74HCT00 oder den 74HCT132. >> >> 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
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Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
kommt ein klassisches LFSR, von den 24 Gattern nutze ich nur 23, damit das Feedback einfacher wird. R10/C10 sollen den "all zeros" Zustand verläßlich verhindern. Der Spannungsteiler R1/R3/R4 transformiert das "digitale" Signal (0..5V) in ein für die OPs verträgliches Signal 2.5V +/- 1V (also 2Vss),
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?
das 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.
hätte erstmal an die TORX/TOTX von Toshiba gedacht https://www.reichelt.de/toshiba-lwl-empfaenger-10mbit-s-f05-anschluss-rechteckig-6-pol-torx-1952-p122215.html?&trstct=pol_5&nbc=1 der TORX wäre die gesuchte Richtung. Das Ausgangssignal muss noch auf den richtigen Pegel gebracht werden, wie in der
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Opamp Ausgangsspannung
das 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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Arduino: max. Strom duch interne Schutzdioden
HildeK schrieb im Beitrag #6539536: > Xilinx hat mal 10mA genannt Arduino jetzt auch von Xilinx ;) Die 74HC-Familie ist offiziell mit ±20mA spezifiziert, fast alle neueren 74er-Familien nur mit -20mA. Offenbar finden alle diese neumodische 5-Volt-Toleranz
Pin fungiert als Ausgang mit seiner Push-Pull Stufe. Wenn der Pin auf Masse liegt wird der Strom vom 10k begrenzt. 5V / 10k. Wenn der Pin auf 3,3V High liegt, dann wird wiederum der Strom durch den 10k begrenzt nur diesmal für nur 1,7V / 10k (5V-3,3V). Ich sehe keine Schutzdiode involviert. Oder? Damit
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ESP8266 mit Akku und Solar
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf?ts=1609395529112 Deutlich stromsparender dagegen sind 74HC123 und 74HC4538. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß was der Unterschied zwischen den beiden ist, ist auch der Stromverbrauch mit 0,008 mA (Max) gleich niedrig. Hier dagegen stoße ich an die Grenzen
Internet, auch keine “Anleitung”. Datenblätter: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf http://www.farnell.com/datasheets/2030204.pdf Um die Laufzeit zu verlängern habe ich die 2x3=6V Knopfzellen der Fernbedienung schon gegen 4x1,5=6V AA Batterien getauscht. Konkrete
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NAND Gatter 74LS00 in Monoflop eines Kabeltesters
verwendet? Ich sehe nur 74HC00! Und dafür ist die Schaltung im Prinzip korrekt. Richtiger wären statt HC00 HC132. Und natürlich ein Schutzwiderstand an den C10 oder an den Taster.
ich auch schon mal reingefallen. Ein 74HC153 4:1 MUX wurde an den A/B Eingängen direkt von RC-Tiefpässen aus 10k + 100nF gespeist. Und obwohl die EINABLE (1G, 2G) Eingänge inaktiv waren, wurden dadurch [[Glitch]]es am Ausgang des MUX erzeugt
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
sein muß) https://www.ebay.de/itm/0-36-0-56-Inch-6-8-Digit-7-segment-LED-Display-Module-TM1637-74HC595/402408108826?hash=item5db164731a:g:RiIAAOSwDkJfUbzM aber zwingend mit TM1637 Chip und nicht mit Schieberegister, denn dann muß lediglich die Tastatur gemultiplexed werden. Davon ausgehend
Sowas wie SCD55100? Mit flacher Oberfläche, und 10-stellig. Aber woher nehmen?
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an HEF4081BT Ausgang IR-Diode betreiben
10mA max. lt. Datenblatt. Schreib mal mehr über deine Anwendung: Versorgungsspannung, Einschaltdauer ( Frequenz ), Typ der LED.
halbieren oder vierteln. Dann wird zwar der HIGH-Pegel noch kleiner, aber das ist egal. Hier wäre ein 74LVC08 oder evtl. auch schon ein 74HC08 besser. Zudem hat der Transistor natürlich immer eine Restspannung an CE. Reduziere den Vorwiderstand der LED etwas. Und als BC817 solltest du den BC817-40 verwenden
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Blinkende LED erkennen
cd54hc4538.pdf?ts=1608452534885&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC4538.pdf Hier noch ein Link zu Thema mit dem NE555: http://www.ne555
ist es nicht, aber stell dich mal drauf ein, dass du heutzutage im Handel eher die CMOS-Nachfolger (74HC, 74HCT oder CD74HC) finden wirst.
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Kleinen Frequenzbereich hoch auflösend messen
Auflösung zu messen? Nehmen wir zum Beispiel ein Rechtecksignal an, dessen Frequenz zwischen 9,9 und 10,1 kHz schwankt. In diesem Bereich soll die Frequenz zum Beispiel mit 10 mHz aufgelöst werden. Das wären 20000 Stufen oder digital 15 Bit. Wenn man den ganzen Frequenzbereich von 0 bis 10,1 mit 10 mHz
kann man natuerlich die Eingangsfrequenz mit einer PLL z.B. mit dem Faktor 1000 multiplizieren. Ein 74HC4046 schafft die 10 MHz bequem. Bei einer Messzeit von 0.1 s mit einem normalen Zaehler, hat man dann auch eine Aufloesung von 10 mHz fuer die Eingangsfrequnz von 10 kHz.
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MC 8051 Speicheranschluss
Dietrich L. schrieb im Beitrag #6519171: > wo die Dekodierung mit dem 74xx138 nur 1 IC benötigt!? Ich werfe auch mal den 74HC156 in den Raum. Kann manchmal jegliche extra Logik für ROM und RAM einsparen.
ROM sein. Ja, stimmt, hast recht. Funktionieren tut Fall 3 mit einem 4-fach DMUX, z.B. 1/2 mal 74HC156.
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CD4538 Verwendung?
> Gibts für die Dinger eigentlich irgend eine "Killerapplikation"? Ich nehm` solche ICs (z.B. 74HC123) zur Erzeugung extremer Tastverhältnisse, die ein normaler Oszillator nicht kann. Gerade jetzt hab ich sowas mit 100ns/1ms (1/10.000) in Arbeit. Man schaltet dazu einfach die 2 MF mit den entsprechenden
schrieb im Beitrag #6515969: > Bist Du sicher das es "der" trifft? Zumindest ist er krank für 10.
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IC Marking sauber entfernen
Bebenkt auch: Es gibt Bausteine da ist das Gehäuse über dem Chip nur weniger 10um dick. Es gibt Hersteller die verbieten die Laserbeschriftung ihrer Controller deshalb aus Gewährleistungsgruenden...
, die man dank der Vielfalt nur schwer erraten kann. Hab vor Urzeiten (1994?) mal nur mit einem 74HC40105 (16*4 FIFO) und einem 16V8-GAL einen TDM-Demuxer für einen SPDIF-Chip gebaut. D.h. der hat aus direkt aufeinanderfolgenden 2*16Bit eines 128Bit/Frame Datenstroms symmetrische 2*16 gemacht inkl
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74LS123 Qnicht Ausgang
#6512495: > Es geht eine ganze Menge. Die Simulation zeigt es am Beispiel vom 100 Lasten zu je 10pF. Bei 74HCT gilt >= 2V als gültiger High Pegel. Ich lese am Diagramm ungefähr 90ns Verzögerung ab.
MaWin schrieb im Beitrag #6512482: > Nennt sich fan-out, waren früher meist 10, ist seit CMOS aber obsolet, Seit wann wird die 74LS-Serie in CMOS aufgebaut?
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Padauk PFS154 Programmer mit Arduino Uno / ATmega88 - 328
der Codes braucht und das auf einem Video besser lesbar ist - Portexpander mit Schieberegister 74HC595 / HEF4094 ;-) irgendwas muß man ja mit der Fernbedienung steuern. Einige Änderungen wurden am Repository vorgenommen und ein (wirklich sehr böser Fehler) in "pfs1xx_gpio.h" vorgenommen: Ich
0x0032: 0x2f01 MOV A, 0x01 0x0033: 0x0189 MOV IO(0x09), A ;TM2B 0x0034: 0x2f10 MOV A, 0x10 0x0035: 0x0190 MOV IO(0x10), A ;PA 0x0036: 0x2f00 MOV A, 0x00 0x0037: 0x0192 MOV IO(0x12), A ;PAPH 0x0038: 0x2f00 MOV A, 0x00 0x0039: 0x0191 MOV
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IC-Nachlass, ISP, RT-Clock, 8051iger
80C535,537,552, 8051iger usw. Treiber IC TD62783, ISP Ics wie Portexpander, Can-Controller, RT-Clock, I2C HC74... usw. siehe Bilder. Die genaue Anzahl kann ich nicht angeben, da mir die Arbeit zu viel ist. Alles nur komplett, ich möchte keine Restbestände mehr haben. Gruß Reinhold
MC-Anwendungen modifiziert und möchte es "verschenken". Zubehör sackvoll Steckleitungen und div. Stecker. 10€ zzgl. Versandkosten max. 5€ mit DHL. Gruß Reinhold
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ATtiny85 benötige Taster und kein freier Port
wenn er anderweitig nicht genutzt wird. Man könnte sogar den CS Pin (und MOSI, MISO) hinter einem 74HC4052 umschalten, wenn Reset low ist (also über ISP programmiert werden soll, sonst ist Reset ja high und die Pins sind relativ frei nutzbar.
unabsichtlich betätigt werden. https://www.mouser.at/ProductDetail/MEDER-electronic-Standex/GP560-10-15/?qs=%252B6g0mu59x7JtDJpQb1U9ag%3D%3D
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RS232 --> TTL Wandler Unterschied
schon mißbräuchlich für 3,3V Pegel > genutzt TTL heisst Schaltschwelle bei ca. 1.4V. Siehe 74HC vs. 74HCT Serie.
MAX232 als ein Urahne der integrierten RS232-"TTL"-Wandler erfordert ziemlich große Kondensatoren, 10 mal so groß, wie z.B. ein MAX3232 und zieht 10 mal so viel Strom - willst du das unbedingt? Und halb so schnell wie ein MAX3232 ist er auch noch (max. 120 kbit/s).
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Direktmisch-Empfänger: ungewolltes Seitenband passiv unterdrücken
einfachere Angelegenheit. Aber zum Spaß, suche mal nach "Tayloe-Mixer", eine Schaltung z.B. mit 74AC74 (90°) und FST3253 (Mixer) für den RX-Eingang. Oder das: http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/020708qex013.pdf
München 11./12. 3.2006, Skript S. 99-110, das habe ich hier. Der übliche SDR-Abtastmischer mit DDS, 74AC74 und 74HC4066 liefert die vier Phasenlagen, die auf das Netzwerk gehen.
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P-Kanal Mosfet richtig ansschließen
Ahso, R2 habe ich auch mal mit 10kOhm ausgetauscht. trotzdem kommt am Ausgang nichts an
den es in großen Stückzahlen bei AliExpress oder ebay gibt? 100 Stück. Möchte nicht viel mehr als 10€ ausgeben. Eckdaten wären eine Anwendung kleiner 1Khz, Versorgung nur 5V, Strom max 3A. Gate am Ausgang eines 74HC595. Damit wäre mir sehr geholfen. Aber ich möchte hier auch nicht weiter "
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10MHz Oscillator mit Schmitt Trigger
Rechteckgenerator? Stabilität wird nicht 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.
Die Schaltung von oben (kompakt aufgebaut) mit 74AUP1G04, R1 = 470 Ohm und C1 = 5 pF schwingt mit 160 MHz @ 3,3 V. Geht doch! Auf meinem 100 MHz Scope sehe ich allerdings nicht mehr die volle Amplitude; mit C1 = 10 pF und resultierenden 80 MHz jedoch
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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
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
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PT100-Thermometer
Smartphonegeneration nicht mehr hinter den Ofen hervor. > Nein, die Keksdose bleibt hier! Ich habe mir noch 10% meiner TTLs für den Notfall vor ca. 10 Jahren aufgehoben. Der Notfall ist bis heute nicht eingetreten. ;-)
Andreas B. schrieb im Beitrag #6478499: > Ich habe mir noch 10% meiner TTLs für den Notfall vor ca. 10 Jahren > aufgehoben. Der Notfall ist bis heute nicht eingetreten. ;-) Ich mein auch nicht einen Notfall, sondern dass es mir (und auch Anderen?) leichter fällt
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Was benötige ich um einen 8086 in Assembbler zu programmieren ?
debug und edlin sind ja bei Windows10 nicht mehr dabei 😉 Dirk St
dirk schrieb im Beitrag #6476572: > debug und edlin sind ja bei Windows10 nicht mehr dabei Noch ein Grund den Mist nicht zu wollen.
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Überspannungsschutz Atmega2560 ADC-Eingänge
selbstverständlich einen umschaltbaren Spannungsteiler machen. Ein paar Widerstände + analoge Multiplexer(so wie 74HC4051), mehr ist das nicht. Wenn das voll unabhängig von Vcc sein sollte, dann nehme Relais. Es gibt sehr kleinen, in DIP-Gehäuse.
Der Mux ist auf 5V + 0.5V gerated an den Eingängen (bei 25mA) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4067.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1605602028825&ref_url=https%253A%252F%252Fcz.mouser.com%252F Also dann hätte ich schon wieder Angst mit einer normalen Diode mit Flussspannung
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CMOS-Zähler gesucht
bis 10Mhz brauchst du den 74HC4060 Der 4060 ohne HC schafft bei 5V nicht viel mehr als 2Mhz
Der Oskar schrieb im Beitrag #6471787: > Spannung ist 3-5 Volt, Frequenzen sind 32.768 kHz bis etwa 10 MHz 5V kann schon zu viel sein für moderne 32kHz Quarze. Für 10MHz muß es schon der 74HC4060 sein.
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NEC D79F8513A Programmer und Compiler/IDE für dat Dingen?
die die Touchtasten ausliest sind überigens 2 weitere ICs, ein CY8C4125PV (Cypress RISC µC) und ein 74HC164 (8 Bit serial in parallel out shift register) Keine Ahnung wie das genau zusammen werkelt. Ich weiß nur dass diese Cypress offenbar mit dem D79F8513A auf der Hauptplatine kommuniziert, über ein
sich in der Praxis als vollkommen Kacke herausstellen, etwas das der Entwicklungsingenieur der schon 10Jahre Spuelmaschienen entwickelt schon weiss. .-) Olaf
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PWM signal (ECCP)
wobei ein Port die Richtung des Umschalters steuert (Brücke 1 oder Brücke 2). Der Baustein CD4052 oder 74HC4052 hat 2 Schalter mit je 4 Stellungen, der Baustein CD4053 oder 74HC4053 hat 3 Umschalter. Alternativ kann man die Signale auch mit Relais umschalten, was aber aufwändiger ist.
schon. Hab das mal gemessen bei PWM 10%, PWM 50% und PWM 90% PWM ist 1MHz.
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Servo-Pulssignalläge messen mit Atmega328p
= 0,1111 So einfach kommst du auf einen mittleren Wert pro Stunde ohne dich überhaupt mit den 10 Mhz herum schlagen zu müssen. Genau so funktionieren Stichproben und representative Studien.
Bei diskreten Sendern hat man oft eine Kette aus Monoflops verwendet. Z.B. ein 74HC123 oder CD14538 mit 2 Potis konnte je 2 Kanäle kodieren. Ein letzter Monoflop mit >10ms hat dann die lange Pause signalisiert. Damit war die Periodendauer immer die Summe aller Kanäle + lange Pause
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Stickwechsler
Was meint ihr? Kann die *USB* Stick Ansteuerung mit 3x 74HC151 funktionieren? https://www.reichelt.de/multiplexer-8-ch-2--6-v-dil-16-74hc-151-p3143.html
https://www.onsemi.com/products/interfaces/analog-switches/fsusb74
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Gate-Treiber als Push-Pull Verstärker missbrauchen
Fehlerquelle. Gibts keine reinen Relay Treiber ohne > Schnickschnack? Sicher. Man nehme einfach mehrere HC-Gatter parallel. Z.B. ein 74AC240, das hat 8 Kanäle. Je vier parallel schalten. Pro Kanal hat das ca. 10 Ohm, macht 2,5Ohm bzw. bei 150mA ca.400mV Spannungsabfall. Nicht super, geht aber vielleicht.
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7 Segmentanzeige in Dezimal umwandeln Gesperrt
Ich würde pro Stelle ein GAL programmieren... GAL22V10
glaub ich - einen 1 HZ Generator aus einer alten Quarzuhr (klappt mit 2 Dioden und einem BC517) 4 x 74LS90 (74HC90 wäre zwar Stromsparender - hab ich aber grad keine) und 4 x 4028. Fertig ist die Dezimaluhr. Wenn ich dann noch 4 x 74141 nehme, dann gehts auch noch gleich mit NIXIE.