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Motorola Application Notes - woher ?
und als 68705P3/R3/U3/G2 sowie als CMOS-Version die Typen 146805E2/F2/G2 Alleine vom spaeteren 68HC05er (CMOS) gab es mindestens 11 Typen: 68HC05C2/C3/C4/C8/C9 und spaeter dann 68HC75C8,68HC805C4 sowie 68HCL05C4/C8 und 68HSC05/C4/C6. Stand 1989. Anfang der 90er wurde der 05 aufgegeben zugunsten des HC08, war aber im industriellen Umfeld sehr weit verbreitet. Die ersten nicht-mechanischen Telefonzellen der DBP hatten einen 146805E2CL, ebenso wie Medizingeraete, etwa Atem-Monitore. Diesen Typ gab es
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Inverterschaltung
---- Rechtecksignal | | +---R---+--|>o-- Rechtecksignal invertiert | C 74HC14 oder NL27WZ04 | GND oder für EXALT 50% duty cycle 74HC1G14 74HC74 +----+ +--|>o--+---|C Q|----- Rechtecksignal | | | _| +---R---+ +-|D Q|--+-- Rechtecksignal
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EAGLE: wie Bauteil finden?
Die, die ich mir rausgesucht habe sind von TI, und zwar: - 2 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74AS08N - 3 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: CD74HCT11E - 2 Input OR -Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT32N - INVERTER, Gehäusetyp: PDIP
Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
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Fusebits für ATmega88 und 16MHz quarz
Quarz nutzen. Den Quarz den ich verwende ist so einer hier: http://www.reichelt.de/Quarze/16-0000-HC49U-S/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=32852;GROUPID=3173;artnr=16%2C0000-HC49U-S. Die Schalung orientiert sich an dieser hier: http://www.pixelklecks.de/projekte/snugboardv2/. Nun ist die Frage,
ATMega8. Für ATMega88: Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 16K CK/14 CK + 65 ms; [CKSEL=1111 SUT=11] MfG Spess
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5x7 LED Matrix Laufschrift - Abstand zwischen Zeichen
}, // : 0x3a 58 {0x00,0x56,0x36,0x00,0x00}, // ; 0x3b 59 {0x08,0x14,0x22,0x41,0x00}, // < 0x3c 60 {0x14,0x14,0x14,0x14,0x14}, // = 0x3d 61 {0x00,0x41,0x22,0x14,0x08}, // > 0x3e 62 {0x02,0x01,0x51,0x09,0x06}, // ? 0x3f
// n 0x6e 110 {0x38,0x44,0x44,0x44,0x38}, // o 0x6f 111 {0x7c,0x14,0x14,0x14,0x08}, // p 0x70 112 {0x08,0x14,0x14,0x18,0x7c}, // q 0x71 113 {0x7c,0x08,0x04,0x04,0x08}, // r 0x72 114 {0x48,0x54,0x54,0x54,0x20}, //
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MACH3 Einstellungen für TB6560 Controller von EBay
<|-- +5V +--TB6560 high aktiv | |/ 2k2 6M8 74HC14 | | GND GND oder +5V
muss abgestöpselt bleiben. Korrekt wäre aber eigentlich nur der Umbau mit einem vorgeschalteten 74HC132, dann geht auch die Handschultung und Mach3 braucht keinen sherline-Modus: +--4k7 PullUp-- +5V | PC-LPT-Port -+-|\ |\ vorhandener 74HC14 low
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Raumzeigermodulation auf LPC2468
digitalen Signal über einen Widerstand auf einen Kondensator und dann auf den Eingangspin eines 74HC14, dann nochmals 74HC14, damit es nicht invertiert ist. Der Eingangs erwähnte Widerstand ist mit einer Diode überbrückt, und zwar so, dass bei einer logischen eins die Diode sperrt (der Kondensator
ein bisschen Strom sourcen und sinken können; sollte dies nicht der Fall sein, einfach den letzten 74HC14 als Treiber 'missbrauchen'.
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Negativspannung -22V wie bekomm ich sie?
sich so sogar der Kontrast per Software regeln. Ansonsten geht auch ein einfacher Oszillator mit HC00, HC04, HC14, ...
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Ganganzeige für Motorrad !
einer Tabelle setzen und fertig. Ohne µC: LM3914 um ausgegebene Spannung in Stufen zu wandeln. 74HC147 um ein BCD-Signal daraus zu machen. 74HC4543 um daraus fertige 7-Segment-Signale zu kriegen. Evtl unterwegs noch einen 74HC14 zum Invertieren der Signale. Um den Leerlauf richtig wiederzugeben
den Eingangen den 74HC148 nach +5V, wobei du den 120 Ohm Widerstand in einen 1200 Ohm Widerstand ändern darfst. Also ungefähr so: +5V ----+---+-------+--------+-+-+-+-+-+-----+--------+-----------+ | |
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reset 0 Volt wärent read buffer? atmega32
isp dongle und atmega32 nicht mehr ... fehlerquellen: software (da neuinstalliert) atmega 74hc244n atmel isp dongle ich hab alles 1000 mal durchgemessen und bin ziemlich sicher das die verkabelund immer noch richtig ist. komisch ist das ich wärend des read buffer 0 V am reset habe? also
74hc244n noch OK.? Spg. an Pin 16 ca. +5V ?
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HC12 Funkempfänger an Raspberry Pi2
Hi habe einen Raspberry Pi 2, und EIN HC-12 Funkboard. Nun möchte ich damit die Signale eines 433MHz Bewegungsmelders und eines 433MHz Rauchmelders empfangen. Verkabelt habe ich wie folgt TX-GPIO14 RX-GPIO15 SET-GPIO4 Mein Python
Sandra schrieb im Beitrag #5450934: > habe einen Raspberry Pi 2, und EIN HC-12 Funkboard. > Nun möchte ich damit die Signale eines 433MHz Bewegungsmelders und eines > 433MHz Rauchmelders empfangen. Ich kenne mich mit dem besagten HC-12-Funkboard nicht aus, aber auf den
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Kein Bild bei eigenem VGA
red_out <= "0000000"; green_out <= "0000000"; blue_out <= "0000000"; end if; if (hc > 0) and (hc < 136) then hs_out <= '0'; else hs_out <= '1'; end if; -- 136 = Sync-pulse if (vc > 0) and (vc < 6) then vs_out <= '0'; else vs_out <= '1'; end if; -- 6 = Sync-pulse hc <= hc
(vc > 0) and (vc < 6) then vs_out <= '0'; else vs_out <= '1'; end if; -- 6 = Sync-pulse hc <= hc + 1; if (hc = 1328) then -- 1328 = Whole-line vc <= vc + 1; hc <= 0; end if; if (vc = 806) then -- 806 = Whole-frame vc <= 0; end if; end process; end Behavioral
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EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA
End DOGM_Init; Procedure DOGM_Contrast(Contrast:Byte); // Contrast-Werte 0-63 Var HC, LC :Byte; Begin HC:=(Contrast and %00110000) Div 16; // Contrast C5 & C4 LC:=Contrast and %00001111; // Contrast C3, C2, C1 & C0 LCDCtrl_M(LCD_m1,$39); // 8
// Cursor AutoIncrement _delay_ms(2); } void LCD_SetContrast(uint8_t contrast) { uint8_t HC, LC; // Extract high and low contrast bits HC = (contrast & 0x30) >> 4; // Contrast C5 & C4 LC = (contrast & 0x0F); // Contrast C3, C2, C1 & C0 // Send commands to adjust contrast
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Beginner-Bestellliste zum AVR-Tutorial
dem PC kommunizieren willst, empfiehlen sich noch ein paar Baudratenquartze (z.B. 3,6864 / 7,3728 / 14,7456 MHz). Quartze kann man generell nie genug haben. Grüße Johannes
1/4W, 5%, 43 K-Ohm Teil 17 (Schieberegister) 74HC 595 Schieberegister 74HC595 LED 5MM 2MA RT LED ,rot Teil 19 (7-Segmentanzeige) SA 39-11 GN 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode BC 328-16
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Taupunktberechnung ohne Logaritmus Naturalis
Tausensor geht nur mit der > Spiegelmessung. http://www.rotronic.de/hc2-hk25-hc2-hk40.html Im Handbuch ist ein Diagramm zur Genauigkeit der Taupunktberechnung und diese reicht in den meisten Fällen aus. Wenn es wirklich auf +-0.1 K genau sein soll, geht es allerdings
>(14.55 + 0.114 * t) ... sieht nicht gerade nach Vorzeigeintegerzahlen im Bereich von -32K bis +32K aus.
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Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution
70km unterhalb von Twente. Sie ca 50cm Draht und 2m Höhe im Garten. Ich kann die Zeitzeichen auf 14.996 laut und deutlich , und auf 9.996 im Rauschen empfangen. Die 14.996 höre ich nur mit dem AOR , aber nicht mit dem SDR.
Das Problem mit demn 14.996 kHz liegt am 74HC74 der kommt nur bis 10 MHz. Der andere ist schon bestellt. Ab morgen ist dann Zwangpause bis nach Ostern. Ludger
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74HT14 Schmitttrigger temperaturstabil bekommen
eine Beschreibung, warum das Teil aus dem Arbeitsbereich verläuft. Schuld dürfe der verwendete 74HC14 sein. Es könnte aber auch der "riesige" 100k Widerstand sein, welcher davonläuft. Leider ist die Platine SMD, so dass ich nicht einzelne Teile mit einem Kältespray kühlen kann :-( Schlägt da das NTC Verhalten des 74HC14 zu ??? Wer kann mir da weiterhelfen (Lesestoff) ??? Sonstige Tipps ???
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Freescale Programmierung
und mein prozessor stellt einen diese "hc08" reihe dar?
etwas ähnliches mit einem "nicht-Low-Cost" Programmer von PE-Micro, und ich denke schon, daß es ein HC08-Derivat ist. Allerdings kann ich nicht sagen, ob es neben diesen "908ern" sich wesentlich unterscheidende HC08s gibt, die anders programmiert werden.
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Ansteuerung 74HC595
eigentlich einfachen Dingen hängt's mal wieder. Also, hier erst mal meine Ausstattung: ATmega162 @14,318MHz AVRStudio4 yaap Nun würde ich ganz gerne 12 LEDs ansteuern, diese sind an zwei kaskadierte 74HC595 angeschlossen. Die LEDs sind direkt mit einem Vorwiederstand (330 Ohm) zwischen Chip und
bauen, mal schaun, ob das was bringt. Allerdings dachte ich bisher, dass "normale" ICs wie die 74HC-Reihe relativ unempfindlich gegen Störungen ist
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Schieberegister mit möglichst vielen Ausgängen
für 10000 LED´s Dafür brauchst du aber "nur" 2x sqrt(10000) = 2x 100 Steuerausgänge. Mit 8 Bit 74HC595 bauchst du dann 2x13 Register. Klingt eigentlich verträglich. OK, du kannst nicht 100:1 multiplexen. Die Matrix solltest/musst du sowieso sinnvoll unterteilen. Wie wäre es mit 13 Modulen a 8x100
ja mit 1/100'stel Duty Cycle fahren und natürlich einen Treiberbaustein: 20xCAT310W oder 24x75HC595 oder 14x74HCT156 oder 30x74HCT138 oder 22x74HC42 Also gibts genügend möglichkeiten ...
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Stromverbrauch einer Schieberegisterkette
Geplant ist eine Schieberegisterkette, bestehend aus: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32 digitale Eingänge und 112 digitale Ausgänge. Das "Drumrum" soll bei diser Frage hier keine Rolle spielen. Nur soviel: Die Ausgänge sind LEDs,
nichts. Dann müsstest du schon per SW die Flankensteilheit der Signale reduzieren können. 2m sind für HC-Technologie schon sehr viel!
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MIDI-"Tonbandgerät"
vermindern. >Maximale unterstützte Kapazität der Karte 8GB (!) >??? über 4GB ist doch zwingend SD(HC) kann das der atmega? Hängt von der Software ab. SDHC ist alles über 2GB, denn FAT16 geht offiziell nur bis 2GB, die 4GB sind nicht standardgerecht.
ein 74LV1T34 genügen. Joachim B. schrieb im Beitrag #4356481: > über 4GB ist doch zwingend SD(HC) kann das der atmega? Elektrisch ändert sich nichts; das ist ein reines Software-Problem.
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Sammelbestellung WLAN2Serial ESP8266
Zwischeninfo: Paket 3 ======== angekommen in leipzig Tuesday, October 14, 2014 Location Time 14 Arrived at Sort Facility LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 15:56 .. bin ja mal gspannt ob das mitte oktober planmässig läuft ;-) es kommt jetzt auf den zoll drauf an
========== nochmal angekommen in leipzig :-) dreht anscheinend eine runde Tuesday, October 14, 2014 Location Time 14 Arrived at Sort Facility LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 19:00 lg rudi ;-)
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Wasser Sensor
Läuft mit 3V genauso. LAut DB verbraucht der 74HC14D 1µA.
Mosfet. Jo, war bei mir nicht wichtig. Daher den Schwingkreis wie beim Gies-o-mat aufbauen, der 74HC14 braucht deutlich weniger ;)
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Hat der TPS4H160 Eingänge mit Hysterese?
wäre eine Nachfrage im TI-Forum, da wird i.d.R. kompetent und schnell geantwortet. Ansonsten einfach HC14 davor, dann ist man sicher. Wofür brauchst Du es?
Bauform B. schrieb im Beitrag #5563625: > So > einfach mit einem HC14 geht's leider nicht, es gibt nur 24 Volt. Verstehe ich nicht, möchtest du mit 24V auf den Eingang? Das geht nicht, max. 7V. Unterspannung könntest du mit einem TPS3701 oder ähnlich überwachen
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Breitband-NF-Phasenschieber, DSP mit AVR
komplette Aufbereitung für einen SSB-Sender auf einem Chip. Ein Mischer aus vier Analogschaltern 74HC4066 und ein 74HC74 und ein DDS-Rechteckgenerator und fertig ist der Kurzwellen-SSB-Sender, sozusagen ein SDT= software-defined transmitter. Ich habe mal das Filter in Scicos als Blockschaltplan
Zweckmäßigerweise wäre der Quarz am ATmega gleichzeitig die vierfache Trägerfrequenz, muß also zwischen 14,0 und 15,2 MHz liegen. Da gibt es z.B. die NTSC-Farbträgerquarze auf 14,318 MHz, den Baudratequarz auf 14,76 oder auch 15 MHz oder die alten "TR2200"-Empfangsquarze, die auch Reichelt jahrelang im Programm
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kennt jemand sich aus mit MC23017 IO-Board
74hc4037, gibts aber erst Anfang Dezember.. Einstweilen Gute Zeit !
> Analog-Multiplexer 74hc4037 gibts nicht, CD4037 war ein "CMOS Triple AND/OR Bi-Phase Pairs" von RCA/Harris. 74HC4067 ist ein Analogschalter mit 16 Eingängen, der hilft auch nicht weiter.
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Benötige Tip zum Address kodieren.
Logikgatter. Oje, Gatter hat dafür noch nie jemand genommen. Adreßdekoder hat man früher mit 74HC688, 74HC138, 74HC139 gemacht.
----------------- Errechnete minimalisierte disjunktive Form(en) fuer 1. Ausgang: ▪A15 │ ▪A14 │ │ ▪A13 │ │ │ ▪A12 │ │ │ │ ┌─────┐ │ ├─┼─┼────┤ & ├─────┐ ├─┼─┼─┼────┤ │ │ │ │ │ │ └─────┘ │ │ │ │ │ ┌─────┐ │ │ │ │ ├────┤ & ├────┐│ │ ├─┼─┼───o│ │
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HC-SR04 Interrupt
Controller (welcher ist es denn?) eine Zeitdauer in µs-Auflösung messen kannst, dann kannst Du mit dem HC-SR04 anfangen. Vorher macht das noch wenig Sinn.
du einen Interrupt. A=Anfänger schrieb im Beitrag #4101888: > ... und möchte mit Hilfe eines HC-SR04 Ultraschallsensor das laufende > Programm stoppen, Wie stellst du dir das vor. Wenn das bei Annäherung passieren soll, muss der HC-SR04 dauernd die Entfernung messen und bei Unterschreitung
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HP Display - > Anteuern möglich?
#2304643: > Auf der Rückseite befinden sich zwei weitere ICs > mit der Aufschrift: > 37A22D8 > HC138 Vermutungen: Sind das vllt. 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting)? Dann ergibt das zusammen mit den Anschlüssen seitlich einen Sinn: gemultiplexte Tastenanschlüsse seitlich am
Mini Float schrieb im Beitrag #2304685: > Vermutungen: > Sind das vllt. 74HC138 (3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting)? > Dann ergibt das zusammen mit den Anschlüssen seitlich einen Sinn: > gemultiplexte Tastenanschlüsse seitlich am Display, die Abfrage hat eine >
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Analog Multiplexer 32 Kanäle, Binär addressiert, I2C ?
Pins des Controllers? > > Ideen, was man als Bauelemente verwenden kann? Wenn du jetzt den 74HC4067 oder 74HC4051 nehmen würdest, dann müsstest du zusätzlich zu denen einen 4-fach Multiplexer davor schalten um den jeweiligen 74HC4051 Ausgang auswählen zu können. Drei Bit um alle drei 74HC4051
Matrix reichen. An die (diese oder Deine) Matrix kann über ein Enable zusätzlich ein Register (z.B. 74HC573) beschrieben werden. Gruß Jobst
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SPI -> ADUM140x -> A/D-Wandler
verstanden, aber falsch umgesetzt. Wenn der Controller SCLK treibt, dann darfst du nicht SCLK auf Pin 14 eines ADUM1401 legen. Pin 14 ist ein Ausgang, der ADUM1401 und der µC arbeiten gegeneinander. Bei der zweiten Schaltung hast du es richtig gemacht: SCLK wird vom µC getrieben und geht auf Pin 12 eines
Du kannst auch einen ganzen 74HC04 oder HC00 nehmen und nur ein Gatter benutzen. Die 74AHC1G* und 74LVC1G* enthalten immer genau ein Gatter der jeweiligen Sorte und sind damit kleiner und einfacher unterzubringen. fchk
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Auflösung dieser Wahrheitstabelle
diese? https://www.conrad.at/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter-4000b-pdip-14-1015408.html https://www.conrad.at/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd4082be-and-gate-4000b-pdip-14-173045.html danke
2 to 4 decoder vielleicht: 74HC139 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf
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Rauschgenerator - Bitte um (Schaltungs-)Kritik
doch nur, wenn man mit alter TTL-, LSTTL- ... Logik koppeln muss, was hier nicht der Fall ist. Die HC haben symmetrische Pegel, das gefällt mir viel besser.
Kleine (aber wichtige) Korrektur: Im Schaltplan ist fälschlicherweise ein 74HC595 eingezeichnet, das muss natürlich ein 74HC164 sein...
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DCF77 Problem mit Ausgangspegel
open-collector-output des DCF-77 angeschlossen und an ein gate eines >Inverter oder AND-Gatters (74HC...) oder sowas. Von diesem GUTEN >TTL-Pegel bin ich dann auf INT0 am µC gegangen. Und was soll das? Der uC ist auch CMOS, hat also praktisch die gleichen Eigenschaften wie der 74HC irgendwas. Und
@ cpehonk (Gast) >Dateianhang: dcf77.png (3,6 KB, 14 Downloads) >hatte mit dem Reichelt-DCF77 Modul zu kämpfen. Angehängte Schaltung ist >aber mit sauberen TTL (AVR) Signal 100% sicher. Sie ist vor allem absoluter Unsinn. Einfach das Modul an den
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IgorPlug USB Programmierprobleme?
nicht zu gehört :) naja morgen bekomme ich hilfe mal sehen was bei raus kommt :) ich habe ein HC18 da sind bereits kondis mit drinnen soweit ich das gelesen habe. Produktbeschreibung: Standardquarz im Gehäuse HC18/U Frequenz: 12,0 MHz Modus: Grundton Cl: 32 pF Rsmax: 30 Ohm TK: +/- 30 ppm
Tim D. wrote: > ich habe ein HC18 da sind bereits kondis mit drinnen soweit ich das > gelesen habe. > > Produktbeschreibung: > Standardquarz im Gehäuse HC18/U > Frequenz: 12,0 MHz > Modus: Grundton > Cl: 32 pF > Rsmax: 30
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Falsche Formel im µC.net? Lastkapazität
nicht zum Schaltplan passt. Offenbar braucht der Quarz im Schaltplan dort eine Lastkapazität von ca. 14pF: CL = (C+CP+CI)/2 = (22pF + 5pF)/2 = 14pF Und das passt dann auch ganz gut z.B. zu diesen Quarzen mit CL = 10pF: http://www.mouser.com/ds/2/77/HCM49-5106.pdf http://www.mouser.com/ds/2/427/xt49m
.. wenn ich jetzt z.b. einen Quarz von reichelt nehme: https://www.reichelt.de/Quarze/4-0000-HC49U-S/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32837&GROUPID=3173&artnr=4%2C0000-HC49U-S&SEARCH=%252A dieser hat CL=20pF C=2xCL-(CP+CI) C=2x20pF-5pF C=35pF also müsste ich um genau zu sein 2 C´s
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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw. 10
kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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7-Segment Ansteuerung ändern
14)vom 74HC595 mit einem neuen MC zu koppeln, dort ein Programm zu schreiben welcher die Ausgabe an der 7 Segment Anzeige dann eben statisch erscheinen lässt. Lässt sich dies so realisieren, bitte um Unterstützung
zusätzlichen µC als SPI-Slave mit dran. Thomas W. schrieb im Beitrag #3547049: > ... d.h. wie das 74HC595 angesteuert wird.
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Handycamera MCA-25 ansteuern - ip webcam mit mega32
Hallo, ich habe hier einen Quartz aus einem alten Motherboard mit 14,31818 MHz. Der stimmt nicht ganz mit dem empfohlenen 14,7456 MHz überein. Kann ich den trotzdem nehmen? Wie berechnet man eigentlich, ob ein Quartz baudratenmäßig passt?
ups das ist ein HC, dann passt das natürlich!!!