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Frequenzzähler BG7TBL FA-2 mein Weihnachtsgeschenk ist da ;-)
Messung der Netzfrequenz sicher mit einem Vervielfachungsfaktor von 10000 und einer besseren PLL 74HC4046 relativ einfach loesen.
Temperaturschwankungen bemerkbar, die sich nicht herausmitteln lassen. Anmerkung: Die TDCs laufen im Mode 1 mit 20 Cal-Zyklen.
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Wie aus +5V -5V erzeugen
Bereich. Deshalb keine Verwendung in Audioschaltungen. Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 Kondensatoren.
Maxim B. schrieb im Beitrag #6044155: > Es gibt eine Menge von Varianten. z.B. 1/6 74HC14 + 2 Diode + 2 > Kondensatoren Da kommen aber kaum noch -3.6V raus...
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0-10V in Stufen mit Auf-/Ab-Kontakt durchschalten
Blöderweise sind es 11 Stufen. Blöderweise hat ein CD4029 nicht UP und DOWN sondern CLK und U/D, so wie 74HC191/192/196. Immerhinn kann er bis 11 zählen und zurück. Bleibt die Frage ob er von 10 auf 0 springen soll oder hängen bleiben soll, ebenso von 0 auf 10. Es werden also wohl zumindest 3 IC wenn man
Verfügung hast, ist das Entprellen mit einem einfachen RS-Flip-Flop, z.B. einem passend verschalteten 74HC00 zusammen für beide Steuerkanäle erledigt.
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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
reinpressen, also durch eine Spannung ausserhalb von VCC und GND. Deine wasauchimmer LED wird maximal 20mA bekommen, und mit Pech nur 5mA. Abef ja: Parallelschaltung geht. Es gibt auch 74AC273.
> Ausgangsstrom 50mA zu erlauben? Ich mache oft so. Zwar ausgerechnet mit 74HCT573 noch nie gemacht. Aber mit 74VHC573 schon. Auch mit 74LVC14A, mit 74HC00 und mit 74HC132. Alles arbeitet wunderschön. Wenn ein paar Elemente in der Schaltung unbenutzt bleiben und etwas mehr Leistung
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Längstwellenempfänger bauen? (z.B. SAQ 17,2kHz)
Runde erzeugt man dann die vierfache Oszillatorfrequenz, macht daraus mit einem Graycode-Zähler (74HC74) zwei um 90° versetzte Oszillatorfrequenzen, führt den Mischer zweikanalig aus und hat einen Direktmischer mit Quadraturempfang. Hier erfolgt die Spiegelfrequenzunterdrückung NACH der Mischung
HF- Transformatoren weiterverstärkte, und demodulierte. https://www.radiopharos.it/Mescolatori%20RF%20Mixers/L'ingegnoso%20circuito%20di%20Monsieur%20Lacault-Parte%20I.htm Hier so ein Gerät im Betrieb: https://www.youtube.com/watch?v=O4lNOmoOp1g Ich bin gerade am Bau der Frontplatte und
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Suche Simulator für Motorola 68k
Fehlermeldungen ab 3B611 3CF00 Modellbezeichnungen und andere Daten ab 3CF00 für 6310 (2G-20G), 6311 (10M-20G), 6312 (2G-26.5G), 6313 (10M-26.5G), 6314 (10G-15G),, 6316 (20G-26.5G), 6317 (2G-8G), 3D7AA GENERIC FIRMWARE ISSUE 1 44533.215 Serial Number ~_____________________ .... 3E4BA
Schluß Gigatronics. Letztere haben das Gerät noch Mitte der 90er verkauft, mit kleinen Änderungen wie 74HC Logik anstelle von 74LS. Meiner hatte übrigens auch einen Fehler im Netzteil, als ich ihn bekam. Schuld war ein defekter NTC, der Übertemperatur signalisierte und das Netzteil sofort wieder abschaltete
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Suche günstige Open-Collector Schieberegister
die Kathoden benutzen. So kann ich mir einige Bauteile sparen. Man findet häufig Hinweise auf den 74HC596, der ist aber heute scheinbar unmöglich zu bekommen. Außerdem habe ich den TPIC6B595N (https://www.reichelt.de/powerlogik-8-bit-schiebe-register-dil-20-tpic-6b595-n-p147328.html) gefunden. Der ist
die man _einzeln_ > hochohmig schalten kann. Da sind TTL-IC's aus dem Rennen. TTL IC sind seit 20 Jahren aus dem Rennen. 74HC595 ist *kein* TTL.
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Zeitschaltuhr für Netzteil
aufgrund des Threads? Einen fertigen Schaltplan? ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC.
des Threads? Einen fertigen Schaltplan? > > ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060, > 74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC. Im besten Falle einen fertigen Schaltplan, ja. Ansonsten bin ich denke fähig genug mir einen eigenen zu erstellen und
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Dead Time wie bauen?
wahrscheinlich nur noch Chuck Norris... ;-) Mein Vorschlag, falls die Schaltung mit 5 V läuft: 74HC14 nehmen, mit deren Schaltschwelle deutlich unterhalb der halben Betriebsspannung lässt sich mit einfachen Tiefpässen die Unsymmetrie erzeugen. Einmal den Oszillator invertieren, dahinter für beide
. Als Taktgeber halt der 4060. hier der Link http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4017%20-%20Der%20besondere%20Zaehler.htm Unter dem Grundaufbau Bild, währe der Schaltplan. Wie ich mal geschrieben habe, besteht das Problem das er zu kurz den Ausgang einschaltet. Ich hab die beiden Ausgänge
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Frage zum STM32 - Widerstandsproblematik
+-----10k----+ +5V --o\ | | \o--+--|>o--|>o--+--|uC GND --o 74HC14 [/pre] Entprellt, ist nie offen, liegen in Ruhe immer 0V über den 10k.
des 10 kΩ kann man auch den internen Pull-Up bzw. -Down des Mikrocontrollers nehmen, und die beiden 74HC14 durch Software ersetzen. (Das hat A.B. oben schon vorgeschlagen, aber mit periodischem Wakeup.)
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Led Uhr selber machen
#5996631: > Wollte schon das die ganzen Leds bis zum Bereich leuchten. Der Zusammenbau von 19 (8+8+3) 74HC164 an 144 LEDs an eine uhrzeitstabile 1Hz Quelle http://www.hackersbench.com/Projects/1Hz/ ist den meisten wohl zu arbeitsaufändig. Datum mit 7-Segment per TTL mit Schaltjahreskorrektur erfordert
Karl B. schrieb im Beitrag #5998039: > das Startbit sitzt auf Bit 20. > Das Sommerzeitbit auf Bit 17. > Vor Einführung der Sommerzeit waren alle Bits nach 60 bzw. 00 > logische Nullen. Der alte Decoder hier startet mit der ersten Eins, also > mit Sekunde 20. > Mit
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24V DC Logik invertieren, Solid State Relais als Umschalter?
Ausschalter zu verwenden, ich würde so eine der Spulen abschalten. Im Notfall muss ich basteln mit 74HC04 und Optokoppler, nur das an 24V ist etwas lästig. Ich Freue mich über jeden Input :-/ Gruß Stumpf
Guck mal hier http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf in Kapitel 3.4.2 und 3.4.4. Am besten liest du die Kapitel 2.2 und 3.4 ganz, da du diese Schaltungen offenbar noch nicht kennst.
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Hexapod mit 24 Modellbauservos und Bluetooth Steuerung wie realisieren?
könntest selber die IO-Pins steuern, bei kleinen µCs mit wenigen GPIOs per IO-Erweiterungen, z.B. 74hc595 Hier ist ein Beispiel für 16 Servos http://www.seattlerobotics.org/encoder/200106/16csscnt.htm
Frank schrieb im Beitrag #6023277: > Das habe ich verstanden, aber wie bekomme ich die 8.4V und knapp 20A auf > 7.2V? Na mit einem Spannungswandler, aber den sollst du vermeiden. Deswegen empfehle ich dir keinen. 20A sind kein Pappenstiel.
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einfacher Pulserzeuger
Soll er denn ein Computermuseum ausrauben? Wenn Monoflop, dann wenigstens was aktuelleres, wie ein 74HCT123: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf Überlegenswert ist auch ein kleiner µC, wenn man sich damit auskennt.
denn ein Computermuseum ausrauben? > > Wenn Monoflop, dann wenigstens was aktuelleres, wie ein 74HCT123: > https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf Was kann der denn besser als der 4528? Der beruht doch auf den wesentlich älteren SN74123.
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mehrere µC an einem Takt?
schon in der Schaltung benutzt (z.B. man braucht ICP1), dann kann man Eingang von schon erwähnten 74HC04 an XTAL2 eines Mikrocontrollers einschließen (wo Quarz steht), die anderen bekommen Takt von Ausgang HC04 an XTAL1. Dabei ist wichtig, daß "full swing" geschaltet wird, sonst wäre Amplitude auf XTAL2
wäre die PB0->PB6 Methode geradezu ideal. Durch die interne Pufferung entfallen dann auch externe 74HC14 und man hat kurze Wege der CLK Signale
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Von HIGH auf LOW. Aber nur ganz kurz. Geht das?
74HC123 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT123.pdf
74HC4538
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maximale Frequenz mit 74HC14
Guten Nachmittag, ich verwende für einen Schwingkreis den SN74HC14N. Jetzt wollte ich die maximale Frequenz, mit der der Schmitt-Trigger Inverter noch arbeiten kann, herausfinden. Welcher Parameter im Datenblatt (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf) gibt
> Zum Glück hat so ein 74HC14 genug Gatter Fuer die hoechste Schwingfrequenz des Einzelgatters gehoert auch dann ein Widerstand zwischen Oszillatorausgang und Treibergatter. Den Widerstand richtig zu dimensionieren ueberlasse
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Zeta SBC V2 Z80 mit Floppy Disk
Nur mit 8Mhz > finde ich keine Z80 CPU, die enden bei 6Mhz. Dann kauf dir bei Ali einen Z80 für 20 MHz. Die gibt's. Das Problem ist, daß es kaum zu 20 MHz passende PIO, CTC, SIO gibt. Sowas sollte man also bei so einem Retro-Projekt vermeiden. Abhilfe: FT245 für's "serielle", CPLD für alles andere
sie auch. Von dem meisten Zeugs da unten habe ich noch nie etwas gehört. Bekannt sind mir nur 68HC11,68000, AVR, Blackfin, DSP16, Intel, MicroBlaze als Softcore und die MSP's, sowie V850 aus meiner Zeit bei Renesas vor 20 Jahren. Motorola 68HC11 A29K Adapteva Epiphany Atmel AVR Blackfin C4x
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Kompleete Werkstattauflösung
Stück Stange L7805CV 950 Stück Stange ENC28J60-SO 8 Stück Stange ENC28J60-SP 5 Stück Stange HC4050BF 69 Stück Stange CD4093BE 5 Stück Stange 74HC02 94 Stück Stange 74HC04 50 Stück Stange 74HC08 SMD 55 Stück Stange 74HC20 5 Stück Stange 74HC123 22 Stück Stange 74HC126 16 stück Stange 74HC132 24 Stück Stange 74HC138 8 Stück Stange 74HC157 25 Stück Stange 74HC163 12 Stück Stange 74HC164 50 Stück Stange 74HC175 24 Stück Stange 74HC4066 10 Stück Stange 74LVC4245 SMD 5x Stange
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Grenzen der digitalen Pulsweitenmodulation
> Aktuell benutze ich verkettete MonoFlops Vermutlich 74HC123 oder irre ich mich da? ns???
verkettete MonoFlops, deren Einstellung per digital programmiertem R erfolgen. Er arbeitet mit 74HC123 Monoflops und das kann man in jedem FPGA machen. Entweder kennt er die Bedeutung von n für nano nicht oder es war ein voll gelungener Trollversuch.
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[V] Halbleiter ICs ca. 200Stangen suchen neues zuhause
F9106BS SN74LS03N QUAD 2-INPUT NAND GATE SN74ALS74AN PORTUGAL 8727BR SN74ALS74AN MC14081BCP MC14081BCP FHW9711 SN74LS02N SN74LS02N RQ8725D MC14078B MC14078B CPFF8522A CD74HC138E CD74HC138E H9505 SN74LS03N F9001BR SN74LS03N M74HC4094 M74HC4094B1 98915 TTA2765 TTA2765 9324 GERMANY MC74HC138 MC74HC138 NFFXP8812 74LS154N 74LS154N KK8609AP SN74ALS138N PORTUGAL 8727XR SN74ALS138N
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Schieberegister => 8 Mosfets (IRLR3410): Gate Ladestrom?
habe mal eine Frage zur Ansteuerung von Mosfets über ein Schieberegister. Mein Plan ist, mit einem 74HCT595 8 Mosfets anzusteuern. Geschaltet wird "gelegentlich"... also vielleicht ein bis zweimal am Tag ein und nach 20 Sekunden wieder aus. Die Schaltgeschwindigkeit ist hier eher nicht relevant. Was
.. > Im DaBla ist "Total Gate Charge" mit 34nC angegeben. Bei 5V Ugs haben wir ja nur noch mit 20nC zu kämpfen. Siehe Diagramm 6 im angesprochenen DB.
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64x16 LED Matrix Treiber IC
nebeneinander und 2 Reihen untereinander. Die 64 Spalten kommen jeweils über einen 100 ohm Widerstand an 74HC595 Schieberegister und die 16 Reihen sollen auch über 2 solcher Schieberegister gesteuert werden. Das Problem ist nun, wenn alle LEDs einer Reihe an sind, fließt ja ein Strom von fast 2A über die
Datenblatt der 8x8 Anzeige (10mA) beworben. 1. 16 Reihen ist ungünstig, nimm 8 Reihen und 80mA 2. Ein 74HC595 schafft keine 30mA, schon gar nicht aus allen 8 Ausgängen zugleich. Nimm TLC5916, der spart gleich die Vorwiderstände, oder CAT4016 oder ähnliche, und schafft die 80mA. 3. Eine Zeile muss bei
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Digitalpins I/O
man die LEDs über Schieberegister mit serieller Eingabe und paralleler Ausgabe ansteuert, z.B. über 74HC595 oder tpic6b595 Wenn es nur darum geht, bei einer Reihe von vielen LEDs jede einzeln anzusteuern, kannst du auch LEDs mit integriertem Controller verwenden, z.B. die WS2812B. Dann brauchst du
folgendes setup, um verschiedene Mikrocontroller zu programmieren: •Handy •Raspberry (an einer 20 K mAh Powerbank) •5 Kabel an den I/O Ports Das ist echt cool. Jetzt kann ich übers Handy Mikrocontroller in assembler programmieren. Auf dem Handy ist eine SSH-App und darüber mit dem Raspberry
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WS2812B Matrix zeigt nur weiß an
zeigen: in Ruhestand sollte Eingang von WS2812 "low" sein. Wenn "high" (so wie bei mir, da WS2812 von 74HC138 getaktet wird), dann kann helfen, wenn man Reset vor UND nach der Sendung macht. Zweitens, du solltest genau kucken, was du hast: WS2812 oder WS2812B: die haben unterschiedliche Timing. Die Zeiten
größeren Toleranzen bei IC gewöhnt, es sei denn, es geht um Quarz. Hier ist das aber nicht der Fall. +-20% oder gar +-30% sind normal, manchmal auch +-50%.
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Reichelt API
. Den Preis eines Artikels kann man beispielsweise wie folgt auslesen: ~$ python3 reichelt.py "74HC 00" 1 0.26 ~$ Weitere Infos auf GitHub: https://github.com/jkreucher/ReicheltAPI Vielleicht ist das mini-Projekt ja ein Denkanstoß und hilft jemandem...
> Den Preis eines Artikels kann man beispielsweise wie folgt auslesen: > ~$ python3 reichelt.py "74HC 00" 1 > 0.26 > ~$ Artikelinfos und Preise ohne Hersteller und Herstellernummer sind wertlos. Gerade bei elektronischen Bauelementen. Da kann ein Buchstabe in der Ordering Number schon ein ganz
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Teiler IC 10:1 ca. 90MHz
Mal eine Frage zum 74HC4017! Ich suche einen Teiler-IC für ca. 70MHZ mit einem Teilerverhältnis von 10:1. Der 74HC4017 ist mit 3MHz viel zu langsam, was wohl an seiner internen Logik liegt, obwohl die HC-Familie lt. der
74VHC161 und 163 kann man als 10:1 schalten. Frequenzbereich stimmt. Übrigens, 74HC4017 arbeitet laut Datenblatt nicht bis 3, sondern bis 50 MHz (bei 5 V )
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5-Dollar-Entwicklerboard mit RISC-V: Sipeed Longan Nano
SiFive cjtag optional für ihren core anzubieten (https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3020607/SiFive%202%20Series%20RISC-V%20Core%20IP%20-%20Webinar%20May%2015.pdf). Das dürfte Giga Devices einfach (noch) nicht haben. Im Forum der Debug-Gruppe hat Segger selbst auch interessantes gepostet. https://groups.google.com
geben (wäre auch irgendwie eigenartig). Hab mir jez noch ein J-Link EDU Mini mal bestellt für knapp 20 € und wollte den im Vergleich mal testen.
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Mehrere Geräte von gleichem Typ steuern
unterschiedlich angeschlossen (aber immer in 4-bit-Mode): an verschiedene Pins von Controller oder über SN74HC595 oder über MCP23S17 usw. Offensichtlich sind so gut wie alle Unterschiede zwischen LCD nur in der Weise, wie 4 bit zusammen mit RS und EN ausgegeben werden, und evtl. könnten sich auch Zeichen-pro-Zeile-Zahl
tmp = pgm_read_byte(data); } } // lcd_dip203g.h #define LCD_ZEICHEN_PRO_ZEILE 20 #define LCD_DDADR_LINE1 0x00 #define LCD_DDADR_LINE2 (LCD_DDADR_LINE1 + LCD_ZEICHEN_PRO_ZEILE) #define LCD_DDADR_LINE3 0x40 #define LCD_DDADR_LINE4 (LCD_DDADR_LINE3
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Line Buffer DIL8 oder SO8
Was spricht gegen den einfachen 74HC04 bzw. 74HC125? OK, dort sind 6 bzw. 4 Gatter drin, aber das sollte bei den allermeisten Hobbyprojekten kaum stören.
Falk B. schrieb im Beitrag #5954068: > Was spricht gegen den einfachen 74HC04 bzw. 74HC125? Nur der Formfaktor. SO8 oder DIL8 sind hier einfach perfekt, weil es noch in ein kleines Steckergehäuse paßt. Hätte ich mein STK500 nicht verliehen, hätte ich jetzt endlich eine
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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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Verständnis Adressdecoder
Addressdecoder an einem alten Homecomputer wie dem Apple II anschauen: https://mirrors.apple2.org.za/Apple%20II%20Documentation%20Project/Books/W.%20Gayler%20-%20The%20Apple%20II%20Circuit%20Description.pdf
generieren. stimmt, früher nahm man 139er und 138er Dekoder zusammen. erst den 139er 74139 bis 74HC139 für die oberen Adressen, mit dem Ergebnis ging man aufs !Enable der 138er optimal so das alle 2K SRAM ein Enable !CS bekamen. passt wunderbar: 64K Adressraum mit dem 139er (4 Ausgänge) in 4
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Einmal drücken Alarm ein, nochmal drücken aus
+--(--| \ | +----+ | | | )-- unscharf-Puls +----------+ +--| / 74HC74 74HC08 [/pre]
nicht gegangen. Werde die Schalt-Relais jetzt ändern. Ebenso mit der Versorgungsspannung - die 74HC74 gehen von 2,2 bis max 5,5 V. Die muss ich natürlich auch noch anlegen... Danke und VG, Ralf
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Gleichzeitige Verstellung der Pulsdauer bei Monoflops
machen könnte: Nämlich die Ansteuerung von 2 bis 4 in Serie geschalteter Monoflops (zB. TLC555 / 74hc123) die zeitlich je eine Halbbrücke ansteuern / einschalten. Um letztlich ein Wechselstrom - Signal definierter (einschalt - Zeit) Zeit zu realisieren. Die Monoflops sollen also Parallel mit einem
Beitrag #5931762: > ... Ansteuerung von 2 bis 4 in Serie geschalteter Monoflops (zB. > TLC555 / 74hc123) die zeitlich je eine Halbbrücke ansteuern / > einschalten. Um letztlich ein Wechselstrom - Signal definierter > (einschalt - Zeit) Zeit zu realisieren. Die Monoflops sollen also > Parallel
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WS2815 - Strip ~65m
ich mir schon 13x 5m 60LED/m Strips WS2815 besorgt. ( http://www.normandled.com/upload/201808/WS2815%20LED%20Datasheet.pdf) Passend dazu habe ich noch 3 Stück 12V 720W Netzteile. Die 'roh' Verkabelung habe ich bereits realisiert(in jeden steher 3x1,5mm2 (für 230V, 2x 4mm2 (für 12V DC) und 1x Cat6 (als
Hi, du kannst ESP32 mit 74HC595 Schieberegistern als Portexpander nutzen und dann 8x500 anteuern. Mit fastled funktioniert das.
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Einfacher Spannungsindikator, 1-1,4 Volt
verwenden. Das Nachtriggern des 555/6 ist nicht ganz so einfach. Einfacher geht es mit CD4538 oder 74HC123. gk
Hallo 2 Cent. ich glaube, du hast MaWins Schaltungvorschlag nicht verstanden. In Anhang was bei 20 Volt Betriebsspannung rauskommt. 2 Cent schrieb im Beitrag #5928202: > -das du den Mittelwert misst (Tiefpass R8 und C2) (R7 ist hier sowieso > sinnlos) > -das der Mittelwert (bei 5V) nur "fast
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zahl zu BCD konvertieren mittels IC
anzeige dazu dass wenn auf nr. 4 ein signal > liegt die 4 anzuzeigen? Mit einem 1 aus N Dekoder ala 74HC147.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf mit dem '148 kann man auch 16 Eingänge auswerten und in eine 4-Bit-Zahl umsetzen. Auf Seite 7 steht, wie man es macht. Auf derselben Seite wird auch vor Glitches gewarnt, die Gatter haben Laufzeiten
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Eintreffwinkel Funksignal mit mehreren Antennen messen
ungefähr 1000 Teile aufgelöst. Das ist mit einem 1.8MHz-Oszillator, einem Graycode- Zähler (1 x 74HC74) und ein paar Analogschaltern machbar. Bei 600m Wellenlänge gibt 1m Wegdifferenz ungefähr 0.5° Abweichung; das ist gerade noch zu sehen. Wenn Deine Antennen 1m (!) voneinander entfernt
ungefähr 1000 Teile aufgelöst. > Das ist mit einem 1.8MHz-Oszillator, einem Graycode- > Zähler (1 x 74HC74) und Sagen wir man vergrößert den Antennenanstand auf 30cm und misst die Phase auf 0,01 Grad genau (über mehrere Sekunden gemittelt) hätte man nur noch einen Wegfehler von 2cm. Das wäre nurzbar
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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
einer Handvoll MHz und gescheitem Softwarekonzept. Siehe [[Multitasking]]. Ein kleiner AVR mit 20 MHz kann locker nebenbei eine 50kHz ISR laufen lassen, auch in C. Die braucht dann für deine Dekoderauswertung geschätzt 100 Takt / 20us, macht ~25% CPU-Last. Das ist OK. Wer da was trimmen will schreibt
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Frequenzteiler 10 MHz auf 50 Hz
oder ohne µC mit Zähler-ICs z.B. 3 Stück 74HC390
ist) aus der Netzfrequenz zu gewinnen. Favorisiert habe ich aber bis jetzt den OCXO 10 MHz mit 3 X 74HC390.
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Quarz für schmalbandiges DCF77-Filter
Bei digikey gibt's einen Hersteller. 1.2Euro oder so. Aber 20-30 ppm daneben ist nicht wirklich so der Hammer...
unbekannten Gründen gezofft hat - omg. Es geht um keine Lebensentscheidung, sondern um Größenordnung 20€