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Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente
daß der Multiplextakt nicht ausfällt, die Dinger gehen leicht kaputt. Am besten ne Überwachung mit 74HC123 vorsehen. Es dürfen auch nicht alle 140 LEDs gleichzeitig an sein, bzw. nur kurzzeitig. Die integrierten Latches sind standard TTL, d.h. ziehen auch dunkel ordentlich Strom. Was mir an den
ich schon ewig lange nichts mehr mit TTL gemacht habe, welche CMOS Familie würdet ihr vorschlagen HC, HCT...?
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Galv. getrennter DC/DC Wandler, <=2W, Selbstbau, SN6501
noch höherer Frequenz > arbeiten als der SN6501? Treiber für Resonanzwandler o.ä.? ganz simpel: 74HC14 als astabiler Multivibrator, 74LVC1G80 um den Takt exakt auf 50/50 zu bekommen, den Ausgang davon einmal direkt in einen N-FET, zum anderen einmal invertiert in einen anderen N-FET. Die restlichen
diesbezüglich noch Messungen durchführen müssen. Mal sehen, was die Ergebnisse bringen. > ganz simpel: 74HC14 als astabiler Multivibrator, 74LVC1G80 um den Takt > exakt auf 50/50 zu bekommen, den Ausgang davon einmal direkt in einen > N-FET, zum anderen einmal invertiert in einen anderen N-FET. Die >
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ESP8266 Deep Sleep Hardware Wakeup
was im Standby aktiv ist der PIR Sensor. Weiß es nicht mehr genau aber der Stromverbrauch vom PIR(HC-SR501) selber liegt bei ca. 50µA. Hab noch keine langzeittests gemacht, 5-6 Wochen ist aber schon sehr wenig. Wie oft löst der denn aus?
oder jemand das bestätigen? https://www.element14.com/community/groups/internet-of-things/blog/2014/11/19/esp8266-wi-fi-arduino-upload-to-xively Wieso eigentlich MCP1703? Für den akkubetrieb hat mir der MCP1700 aufgrund der niedrigeren Dropout Spannung mehr zugesagt. Allerdings ist mir aufgefallen
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Display an 5V, µC an 3,3V - geht das?
3,3V nicht wollten, nur eines von robotik hardware aber der Shop ist zu, sonst bei one way helfen 74HC4050 Pegelkonverter, mit knap 4,5V Diode in die VCC senkt die Schwelle für den Tamel high und gibt genug für ein 5V display aus.
ist die Seite schon sehr fundiert Nur für Leichtgläubige. Schon der originale HD44780 kann bis 11V Treiberspannung (also bis Vee=-6V bei Versorgung aus +5V). Der weit verbreitete KS0073 kann 13V. Andere Controller werden ihre eigenen Limits haben. Aber ohne ein konkretes Display und dessen Datenblatt
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Platinen-Layout so okay?
durch das externe Timing. Ich verwende z.B. beim TLC5940/5941 den CLKOUT des uC und einen Zähler ala 74HC4060/74HC4020 um das BLANK-Signal zu triggern, damit ich die Timer noch frei habe (wenn ich z.B. einen ATTiny verwende). Dann noch das Blank-Signal aus dem 74HC40x0 über ein OR-Gatter mit einem Blank-Pin
Einige Leiterbahnen gehen recht nahe an Pins von den FETs (Q5,6,7,8,10,11) vorbei. Mag zwar unkritisch sein, aber da genug Platz vorhanden ist, kann man die Leiterbahnen auch so verlegen, dass es da nicht so eng zu geht. Die Leiterbahn zwischen U1-9 und U2-14 kann man
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Gegeneinander verriegelnde Taster mit Ausschaltfunktion
z.B. ATtiny4 oder ATtiny13. Du brauchst ja nur 4 IOs (2 Tasten + 2 LEDs) Zu den LEDs hängt dann der 74HC4051 parallel. Der MC könnte sich sogar den letzten Zustand im EEPROM merken. Mit Logik-ICs hättest Du das leidige Problem der Entprellung, Störunterdrückung und des definierten Einschaltzustandes
, um die einfache Schaltung zu verstehen. Sie ist entprellt dank Schmitt Trogger Eingängen am NXP 74HC112 und erzwingt den Einschaltzustand "beide aus" durch geschicke Anordnung der 100nF Kondensatoren.
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Physikprojekte
Euro zwei große Gasflaschen (2 Liter und 5 Liter) besorgt und im Computergeschäft eine Alphacool 16/11 mm Glasröhre. Den Pendelkörper bastel ich mir aus einem Metallbohrer. Dafür habe ich mir 3 Stück mit 10.9 mm, 11.0 mm und 11.1 mm Durchmesser besorgt in der Hoffnung, dass einer von diesen ganz genau
mir 3 Stück mit 10.9 mm, 11.0 mm und 11.1 mm Durchmesser besorgt. Der 11 mm Bohrer passt gerade noch ins Rohr. Er muss ja dann einigermaßen luftdicht die Luft in der Gasflasche abschließen. Aus der Periodendauer der Schwingung
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Brauche Uhr/Zähler/Generator mit Frameanzeige und 100stel Sekunden, RS232 Anschluß
Naja, 7-Segs kann man ja einfachst statisch ansteuern. Ein 74HC595 o.Ä. pro Digit ist schnell gemacht und wird einfach per Spi aufgefüllt und dann gelatcht...
kann, wäre für Animationen auch nett. Und überhaupt hätte man auch die 16-Segment-Displays PSA 08-11 verwenden können, um Texte darzustellen ;-) http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/PSA08-11_PSC08-11%23KIN.pdf Aber die haben ja 17 LEDs (Dezimalpunkt), dann reichen die Treiberausgänge nicht
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Bootloader
vielfältiger Ausprägung. Zumeist ist es ein fest im Controller integriertes Programm wie beim C166 oder 68HC11. Dieses ermöglicht das Laden des Programms über die serielle Schnittstelle. Speziell bei diesen beiden Controllern muss sich der zu programmierende Speicher nicht im Controller selber befinden. Neu
code under GPL. Many CPU architectures are supported: PowerPC(MPC5xx, MPC8xx, MPC82xx, MPC7xx, MPC74xx, 4xx), ARM(ARM7, ARM9, StrongARM, Xscale), MIPS(4Kc,5Kc), x86, Blackfin." -- U-Boot Homepage
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Mehrere DHT11-Sensoren parallel an Raspberry Pi
Hallo, ich muss bei einem Vorhaben mehrere (derzeit 6 Stück) DHT11-Sensoren an einen Raspberry Pi anschließen. Der DHT11 kommt zum Einsatz, weil er Temperatur und Feuchtigkeit messen kann und die Sensoren bereits vorhanden sind. Die Messrate jedes einzelnen Sensors
Multiplexer 74HC4051 3,3V fähig http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4051.pdf 3 GPIO steuern welchen IN binär 000-111 1 GPIO macht Data
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Fragen zu Nixie-Röhren
Vorwiderstand für die Röhren? 3. Würdet Ihr pro Röhre einen K155ID1 verwenden und diesen über ein 74HC595 Schieberegister ansteuern Oder würdet ihr nur einen K155ID1 verwenden und die Röhren wie in Bild 2 mit BS108 multiplexen? Die Schaltung stammt von hier: http://www.heise.de/make/artikel/Glimmziffern-hinter-Glas
schrieb im Beitrag #4654661: > 3. Würdet Ihr pro Röhre einen K155ID1 verwenden und diesen über ein > 74HC595 Schieberegister ansteuern Genau so hab ich es auch gemacht, ohne Multiplex.
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NXP Cortex-M µCs: Toolchain, Makefile, etc
das es imho kaum Controller gibt, die so viele Slave selects haben oder externe Multiplexer (z.B. 74HC4051 o.Ä.) unterstützen, damit fällt DMA meines wissens ja flach. Als Daisy-Chain will ich es nicht betreiben, weil bei einer so langen Kette ist ein Ausfall nicht unwahrscheinlich und dann käme gar
es imho kaum Controller gibt, die so > viele Slave selects haben oder externe Multiplexer (z.B. 74HC4051 o.Ä.) > unterstützen, damit fällt DMA meines wissens ja flach. Für solche Mengen an Sensoren ist ein FPGA eine gern genommene Lösung. FPGAs gibt es mit vielen Pins (wenn Du zB 700 IO-Pins
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Arduino WDT Counter zurücksetzen
Hallo Forist Forist schrieb im Beitrag #4640641: > Seiten im Datenblatt in den Abschnitten 11.8 Watchdog Timer und 11.9 > Register Description. Die habe ich mir auch schon durchgelesen, nur leider findet man dort nur zwei Register beschrieben: 11.9.1 MCUSR – MCU Status Register 11.9.2 WDTCSR
Null gesetzt, das ist alles. So etwas gibt es als TTL-Counter schon lange. Google mal nach 74HC590 oder nach TTL Counter...
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Sinussignal ~ 10kHz
> Genauigkeit z.B. in 10Hz oder 100Hz Schritten haben. Man kann den µC-Takt ja auch mit einem 74HC4046 erzeugen und mit Poti abstimmen ;-)
Wie fein müssen die Abstufungen zwischen 9kHz und 11kHz sein? Und wie schnell sollen Änderungen stattfinden? Gruß Jobst
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ADC Board für Trenz Electronic FPGA Modul
die Signalfrequenzen, umso niederohmiger muss der Spannungsteiler sein. Ein passender CMOS-IC ala 74HC4050 ist 5V tolerant und hat all diese Probleme nicht. >> 5.) Wenn gleich das FPGA damit wenig Mühe hat, so ist ein interner Takt >> von 200 MHz für einen 8 Mbit Datenstrom etwas überdimensioniert
würde ich das anders machen. Falk B. schrieb im Beitrag #4714185: > Ein passender CMOS-IC ala 74HC4050 ist 5V tolerant und hat all diese > Probleme nicht. Alles klar, werde ich das nächste Mal beachten. Falk B. schrieb im Beitrag #4714185: > Ich dachte das ist sowas wie eine Prüfung vor
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Layout überprüfen bitte (8051)
aufgelegte Variante :-) Sagt mal macht es etwas aus wenn sich ein Signal aufteilt/gabelt ? Unten vom 74HC00 geht so ein dünner blauer links hoch. Der kommt grün links von der CPU und geht auch noch blau hoch zum linken EEPROM. Leider kann ich den nicht anders verlegen.
Versorgungsleitungs-Führung nicht optimal sternförmig ist, vor allem im Bereich der EEPROMs und des 74HC00. Es soll da galvanische Kopplungen geben zwischen dem Strom des einen Chips und des anderen Chips der die gleiche Leiterbahn mitbenutzt. Scheinbar beeinflussen sich da die Elektronen wenn sie
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Türklingel zu laut! leiser machen?
.1466602508800.5&prds=hsec:online,paur:ClkAsKraX0VDCrX54_ItlT-zSBq9FsvM_iD6syNkTM5o8rlxBPxhLJfnbMJ55G0hcANej2MFGDNTFxR8cGKnLgekOb3B5ISG7U4kocpFt8ZRhJCkGWihFLCcThIZAFPVH711lxQei2tMMzZ2Cq1tQs4oSVd9Lw&ved=0ahUKEwi0s5iR4LvNAhXFO5oKHT9OBZoQ2SsIBw&ei=FpRqV7TQJcX36AS_nJXQCQ 200 OHm https://www.google.de/shopping
&ei=SJRqV_u5KM3X6QS0xrO4DQ https://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/nwt/fb/mikro/11/seite_11.html
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Parallele Ansteuerung mehrerer Servomotoren mittels RS232
ich auch. Könnten wir vielleicht ein paar Details (Schaltplan) zu der "Bsp_Schaltung" haben? (der 74LS05 ist ein Hex-Inverter)
ist nur ein Zugeständniss an die Logikpegeldefinitionen von LS und Ur-TTL. Bei CMOS-Logik ist HC angesagt.
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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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Hameg HM 1005 Strahl zu kurz
www.mikrocontroller.net/topic/217945#2205244. Du hast einen Funktionsgenerator genommen und einen 74AC04 nachgeschaltet? Die Flanke sieht sehr steil aus. Oder der SN74LVC1G04? "Die Anstiegszeit beträgt nun <1nS, das Skop hat 400MHz, also 850ps. Die Flanke ist nun nahezu perfekt und fast frei von
nem Hameg HZ60, damit sollte es auch gehen. Laut Schaltplan des HZ60 wird der Ausgang von einem 74HC00 generiert. Das sollte daher wohl ähnlich schnell sein wie der eingebaute Kalibrator im Oszilloskop selbst.
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Bauteile die man immer haben sollte sind :
Compressor oder EQ) würde mich auch interessieren. Folgende Teile stehen bereits auf meiner Liste: 74HC595 74HC165 74HC00 74HC08 CA3046 ATmega32A LED's Drehencoder Potis Kondensatoren Widerstände wobei ich für 74HC08 und 74HC00 noch keine Verwendung habe (Sie sind einfach bei
74HC14, denn kann man für sehr viele Dinge gebrauchen, vor allem RC-Oszillatoren und Signalbereinigung.
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ATmega als "Ersatz" für MAX7219
http://www.mikrocontroller.net/articles/Serial_Peripheral_Interface http://maxembedded.com/2013/11/the-spi-of-the-avr/
Wie wäre es mit einem Schieberegister als Hilfsmittel? (sowas wie ein 74HC595). Man bräuchte zwar einen ganzen Port zur Datenübernahme, aber sonst wäre es schon einen Entlastung für den AVR. LOAD könnte man per Interrupt auswerten.
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Infrarot LED Lichtschranke
Plan, sorry nur Hand CAD Prinzipiell OK, praktisch ziemlicher Overkill. Ein pissiger Inverter ala 74HC04 hätte es getan, der invertiert und hat genug Dampf um dem MOSFET zu schalten. Im Zweifelsfall kann man mehrere Gatter parallel schalten. >Jedoch komme ich immer noch nicht über 1m! Wie sieht
sorry nur Hand CAD > > Prinzipiell OK, praktisch ziemlicher Overkill. Ein pissiger Inverter ala > 74HC04 hätte es getan, der invertiert und hat genug Dampf um dem MOSFET > zu schalten. Im Zweifelsfall kann man mehrere Gatter parallel schalten. Joe S. schrieb: Danke für den Tip > >>Jedoch komme
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Lock In Verstärker; Vibrometer
Synchrongleichrichter ansteuert, einer BPV10, einem Vorverstärker (einfacher OPV), einem Synchrongleichrichter (1/3 74HC4053) und einem nachgeschalteten Verstärker/Tiefpassfilter. Aus der Erfahrung würde ich sagen, dass das, was du erreichen willst, damit auch erreichbar ist, wenn deine Ansprüche nicht zu hoch sind.
ansteuert, >einer BPV10, einem Vorverstärker (einfacher OPV), >einem Synchrongleichrichter (1/3 74HC4053) >und einem nachgeschalteten Verstärker/Tiefpassfilter. >Aus der Erfahrung würde ich sagen, dass das, was du erreichen >willst, damit auch erreichbar ist, wenn deine Ansprüche >nicht zu
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Pierce-Oszillator mit dem 4060 cmos-ic
schrieb im Beitrag #4532722: > Ich hatte die Version von NXP, der unterstützte nur 7v. Also ein 74HC4060. Lies ab Seite 6 unten: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/20/209988_1.pdf
74HC4060 verträgt aber keine 9V!
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Gibt es den Fachkräftemangel? Gesperrt
"Freiheit" war das Organ der Bezirksleitung Halle: http://www.mz-web.de/image/630378/max/834/574/d74b7daee79853304eb38376db644a49/KE/71-75994363--die-titelseite--03-11-2014-10-15-32-823-.jpg So, da habt ihr's nun! ;-) MfG Paul
Freiheit" war das Organ der Bezirksleitung Halle: > http://www.mz-web.de/image/630378/max/834/574/d74b7daee79853304eb38376db644a49/KE/71-75994363--die-titelseite--03-11-2014-10-15-32-823-.jpg > > So, da habt ihr's nun! Freiheit ist wie ich das sehe kommt ganz drauf an wo ich grad stehe
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LCD Anzeige macht Probleme
kleinen Dinger auch nicht weg. Schon mal über Bus Hold Zeiten philosophiert? Ich nehme an vom 68HC11 bis zum LCD braucht man ein Latch oder einen Buffer das/der enabled werden will .....
schrieb im Beitrag #4529835: > Schon mal über Bus Hold Zeiten philosophiert? > Ich nehme an vom 68HC11 bis zum LCD braucht man ein Latch oder > einen Buffer das/der enabled werden will ..... Du gehst ins Detail, das gefällt mir :-). Eingesetzt ist ein Controller der 68HC11-Familie, nämlich der MC68711E20
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One Wire auf SD-Karte speichern. Ist meine Schaltung in Ordnung?
dann Low schalten, wenn die restlichen Pins initialisiert sind. Bei den anderen Pins ist nur der 74HC4050 vorgeschaltet. Mein Datenblatt lesen ist nicht das beste, aber ich denke dort ist auch kein Pull-Up drin. Nur 100 Ohm in Reihe.
Hallo! Den linken Gnd-Pin des AVR (Pin11) sollte man noch mit dem Gnd-Netz verbinden.
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LPC1768 OpenOCD arm-none-eabi-gcc 5.3.0
ist veraltet. Alle FTDI-basierten Adapter unterstützen neuerdings SWD, als Buffer nimmt man einen 74HC126 oder einfach einen 400Ohm - 1k Widerstand. Anleitung müsste bei neuerem OpenOCD dabei sein. Habe ich selber mit meinem JTAGKey2 gemacht, funktioniert. LPC17xx hat gerne mal DP-Overruns bei
wechsel leuchten... [c] [pheinrich@ARCH Debug]$ arm-none-eabi-gdb lpc_test2.axf GNU gdb (GDB) 7.11 Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html> This is free software: you are free to change and redistribute it.
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Nachttischlampe
Ordnung, 8,6kHz Frequenz , mit 3/4 MCP6404 Einstellung der Lautstärke in 4 Stufen mit CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 Lautsprecheransteuerung durch Brückenverstärker LM4861 Messung der Umgebungshelligkeit Linearer I-U Wandler mit 1/4 MCP6404 Widerstand über CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 1:1000 umschaltbar in 4 Stufen
Leistungsaufnahme von der 24V Versorgung am Prototypen mit LM2674 und 2x ZXLD1362: Standby: 170mW Volllast: 11,5W Messung der Leistungsaufnahme von der 230V Versorgung an einem Netzteil mit zwei Prototypen mit LM2674 und 2x ZXLD1362: Standby: 0,5W Volllast: 26W Messung der Leistungsaufnahme von der 24V Versorgung
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TM1637, 4-stellige LED 7-Segmentanzeige mit AVR-GCC
Werten von 8 bis 15, alles unter 8 schaltet das Display dunkel. Sinnvoll sind eigentlich nur 8,9,10,11 und 15.
Ohne wirklich vorher darüber nachzudenken wie simpel Soft-I2C ist, habe ich nen Busumschalter mit nem 74HC4066 gebastelt. Um andere Fehler auszuschließen, habe ich gestern mal kurz deine Bibliothek verwendet und damit ging das Display sofort. Ich hänge das Display jetzt an zwei extra GPIOs und schmeiße