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Schwingkreis von Theremin.UNO
Differenzfrequenz erzeuge ich nicht mit einem D-FlipFlop, sondern mit XOR -> Tiefpass (Grenzfrequenz ca. 7kHz) -> 74HC14. Dadruch habe ich eine Frequenz von 500Hz-1.5kHz, welche die Handposition angibt. So nun zum Problem: Der Schwingkreis ist zunächst so wie er sein soll: empfindlich genug, so dass ich bei 100MHz
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Mit Hardware entprellen
des Tasters zu putzen. Die Schaltung wäre mindestens so: [pre] VCC | 4k7 | 74HC14/CD40106 +-100k-+--|>o-- high wenn Taster gedrückt | | Taster 100n | | GND GND [/pre] Einfach mal lesen wie man es richtig macht: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de
das. Dann klappt das ganz sicher so. Wenn der Atmel das nicht hat, kann man zur Sicherheit einen 74HC1G14 verbauen. Das ist sauberer, weil wenn man ein RC hinschaltet, verletzt man meist die Ansprüche der GPIO an die Flankensteilheit. Es kann aber ohne klappen. Ansonsten nehme ich als Daumenregel
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Piezo Summer aus Rauchmelder ansteuern
steuerst du 2 µC-Ausgänge per Hand gegenläufig an und hängst den Piezo dazwischen. Oder du nimmst einen 74HC14 als Treiber...
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74HC595 von ST hat keine Polmarkierung Gesperrt
Hersteller nur in Ausnahmefällen eine Rolle. Was meinst du wohl, was ich mit "z.B." andeuten wollte. Ein 74HC153 ist bestimmt auch kein 74HC595.
in Ausnahmefällen eine Rolle. *Was meinst du wohl*, *was ich > mit* "z.B." *andeuten wollte*. Ein 74HC153 ist bestimmt auch kein 74HC595. Ein weiteres Rätsel zu dem Bilderrätsel des TO?
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SPI Verbindung wird durch Zündspule gestört
Störungen ein, die sich in Pixelfehler bemerkbar machen. Ich nutze ein abgeschirmtes Kabel 8x0,14 mm^2. Den Schirm habe ich nur einseitig ( am µC angeschlossen) Das kabel ist ca 1,5 m lang. Verlege ich das Kabel testweise über den Tank, läuft die Kommunikation problemlos. Jetzt wollte ich mal
einbauen, das ist das kritischste Signal. 100 Ohm + 100pF sollten für einen ersten Test reichen. Ein 74HC14 mit 2 Gattern in Reihe ist dein Freund. Im Zweifelsfall auch für das Datensignal, sind ja genug Gatter vorhanden.
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74LVC125 als Pegelwandler 3.3V Eingang zu 5V Ausgang
Hallo Stefan Den 74LVC125 oder 74HCT125 hab ich noch nicht verwendet, erfolgreich von 3,3V auf 5V habe ich in einem Projekt ein 74HCT14 eingesetzt aber der wenn ich mich recht erinnere schafft nur 8mA pro Kanal. Gruß
Nanu. In dem Datenblatt, das ich finde, kann der 74HCT125 problemlos 35 mA treiben. (https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT125.pdf). Das dürfte für die Optokoppler-Eingänge Deiner Schrittmotor-Endstufe ausreichen.
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Infrarot-Decoder MCP2120
Falls du einen 74AC14 in der Kiste hast kannst du den als LED Treiber probieren. Wichtig: AC nicht HC.
also. Da haben wir es. Was haben wir? :) pegel schrieb im Beitrag #5300786: > Falls du einen 74AC14 in der Kiste hast kannst du den als LED Treiber > probieren. Wichtig: AC nicht HC. Nein leider nicht. Und wie gesagt. Die Platinen sind schon gefertigt und bestückt. Müsste doch eigentlich irgendwie
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Wanderkiste Widlar, Runde II
Vergangenheit sehr für Wanderkisten engagiert hat. Die ersten sechs Plätze in der Tabelle sind für 14 Tage den Leuten reserviert, die wesentlich zur Realisierung der Kiste beigetragen haben. Die Runde II beginnt sobald mindestens 14 Teilnehmer eingetragen sind. Die Rundenlänge bleibt weiterhin
- Mobilfunk-Modul - Endstop Switches - PIC Mikrokontroller - LEDs - SMD Taster - 74HC4051 Multiplixer auf Breakout-Board - Haufenweise Samples von st (Spannungsregler, etc) Bei Fragen zu den einzelnen Teilen meldet euch gerne. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle
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Gibt es einen passenden BUS zur steuerung vieler Clients über mehrere Meter?
ist für die Störsicherheit nicht entscheidend, sondern die Grenzfrequenz des Empfängers. Z.B. ein 74HC595 kann bis 30MHz, d.h. 17ns kurze Störungen bringen ihn schon aus dem Takt. CAN hat den großen Vorteil, daß es Störungen selber erkennt und ohne jedes Zutun automatisch den Transfer wiederholt.
sendet aber für "schlichte µCU gestützte multichannel PWM Dimmer" (linear codiert/statuslos) grob 12-14 bit für die Dynamik beim Monitorbild benötigt(der Monitor rechnet mit gamma-funktion UND Status Helligkeit/Kontrast praktisch intern auf 14-bit hoch) kurz: Vereinfachung kann Bandbreite kosten und kompliziert
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Verhalten von RS FlipFlop
Natürlich sindS und R asynchron. Schau dir das Datenblatt des 74HC74 an, z.B. Dort sind S und R allerdings low-aktiv, aber ist ja egal - man erkennt dort, dass man mit den beiden Eingängen das FF tatsächlich asynchron zum Takt setzen / resettieren kann.
symlink/sn74hc74.pdf
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Porterweiterung 15O/9I mit 74HC595 und 74HC165
SendWord(uint16_t Data){ byte PDdLcL = PORTD & 0b10011111; //Hier am NANO 5 Data 6 CLK byte PDdHcL = PDdLcL | 0b00100000; byte PDdLcH = PDdLcL | 0b01000000; byte PDdHcH = PDdLcL | 0b01100000; PORTD = PDdHcL; //Startbit PORTD = PDdHcH; //Von Data Outputs Bit 0 bis Bit 14. Bit 15
Kontakte der beiden Reihen um 1,27 mm zu einander versetzt. Genau wie der Abstand bei der SMD-Version vom 74HC595. Super ist, 7 Out und GND sind auf einer Seite des 74HC595. Biegt man jeden 2. Pin des 74HC595 vorsichtig nach oben, passt der wunderbar zwischen die Reihen der Stecker Leiste. Ich hab 4 74HC595
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IC/Schaltung für Dual Shot FlipFlop
Flankensteilheit nach dem RC kann außerhalb der Spec liegen. Alternative: für den zweiten Eingang zwei 74xx14 Gatter in Reihe nehmen. Wenn kurze Impulse (~20ns) am Ausgang akzeptiert sind, dann reicht das schon, andernfalls zwischen die beiden Gatter das RC-Glied legen. Da dieser x14 ein Schmitt-Trigger
entfernt von einer korrekten Betriebsweise. Daher oben auch mein Hinweis auf die Verwendung eines 74xx14. Ggf. kann man sogar auf R und C verzichten, wenn man alle 6 Teile in Reihe verwendet und der Puls auch sehr kurz sein darf.
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Valentinstag steht vor der Tür..
LSBFIRST geändert. Damit komme ich auch direkt zum Code: [code] //Random Lauflicht //32bit für 4 74HC595 //Variablen initiieren unsigned long Display = 0; //HC595 out unsigned long top = 0; //LEDs die von oben nach unten wandern unsigned long
. Wenn du statt der vier 74HC595 einen MAX7221 nehmen würdest, dann könntest du die 64 LEDs in 8er Gruppen (= je ein Digit) mit je 8 Segmenten (SegA-DP) organisieren... Das spart immerhin 63 Widerstände ein... Die Programmierung
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Meine erste Platine - bitte um Feedback
ist daß es nur Eingänge sein können weil Taster dran sind, warum nicht einfache Schieberegister wie 74HC166 oder Selektoren wie 74HC151 ? SCL/SDA brauchen nur 1 Mal pull ups. Deine Taster scheinen über einen Widerstand auf Masse zu schalten, Sind die Taster offen, ist auch der IC-Eingang offen.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung >> Die Leiterbahnbreite ist mit 0.25mm in prinzipiell Ordnung. Aber die >> Masseflächen sind unnötig oft durch lange Leiterbahnen durchschnitten. >> Ich würde so viel wie möglich oben
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ISR Code schneller machen?
satte 640 Zyklen Zeit bei 8MHz, um die andere Interrupts verzögern dürfen. Mit einem zusätzlichen 74HC164 könnte man 8 Servos sogar auf 125ns genau ansteuern, indem der 74HC164 seinen CLK von einem Compare-Output bekommt. Und zwischen den Takten sind >1ms (8000 Zyklen) Zeit, um das nächste Compare vorzubereiten
selbst disabled und global die Interrupts freigibt (am Ende umgekehrt). Völlig jitterfrei wäre die 74HC164 Variante.
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VGA Testbild-Fehler-Symptome bekannt ?
umsetzen. Lt. HDMI-Spec wird aber 640x480 für 60Hz unterstützt: https://www.ketos.eu/fs/11a71061-4b14-11e5-ad75-85850ba828cf-meridian-general-info-eng-hdmi-specs.pdf
angeschlossen ist am VGA-Stecker - doch es funktioniert dennoch :-) Auch habe ich anstatt dem 74HC244 zwei Transistoren BC 547C verwendet. Der Basisvorwiderstand beträgt 1,5k, der Kollektorwiderstand 330 Ohm, und ausgekoppelt wird über 100 Ohm. Die Signalflanken sind ein klein wenig abgerundet am
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Smartmeter - MT681 - Fehler beim IR-Lesen
R4 kann man einsparen und direkt auf Gatter gehen. Für C3 reichen 100nF. Man kann einen einfachen 74HC14 nehmen, da hat man auch gleich 6 Gatter im IC, auch wenn man nur 2 braucht.
Ja es läuft super! Fürs senden werde ich die einfachere Lösung nehmen und fürs empangen die mit 74HC14D. Die weitere Pins des 74HC14D nutze ich dann fürs Gaszähler, der hat auf dem kleinsten Rad unter Ziffer 6 eine Reflexfolie und ich habe IR Reflective Optical Sensor... Danke für Deine Unterstützung
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Günstiger Logic Analyzer
Was spricht gegen einen 74LVC... ? VG S.
wird, hat man auch gleich den Überspannungsschutz erschlagen - R in Reihe schalten. Also entweder 74HC4066 oder moderner: https://www.idt.com/products/memory-logic/bus-switch/
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Abblockkondensatoren bei hoher Packungsdichte
hören, aber ich hätte nun auch mal eine Frage zu den Abblockkondensatoren. Ich muss drei ULM2003, drei 74HC595 und einen Attiny85 in THT auf kleinstem Raum unterbringen, inklusive sämtlichem Hühnerfutter, und bin mir nachdem ich nun einige Fäden gelesen habe nicht mehr so schlüssig ob das mit dem Layout
@ Dominic Mähling (dommii) >ULM2003, drei 74HC595 und einen Attiny85 in THT auf kleinstem Raum >unterbringen, Nimm SMD-Bauteile ;-) >Was sagt ihr dazu, ist das Layout unkritisch oder sollte ich da nochmal >bei? Ja. Deine Abblock-Cs
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IRLZ14 und 74HC595
beim Arduino mit 5V hatte ich keine Probleme. Hast du bei den Versuchen mit dem Raspberry PI dein 74HC595 auch mit 3.3V betrieben? Sonst kann es leicht zu Problemen kommen. Oder welcher Art waren deine Probleme? > 12V_Lampen_Schaltplan.png So ein Malen-nach-Zahlen-Plan ist dermaßen unlesbar -
Arduino mit 5V hatte ich keine Probleme. > > Hast du bei den Versuchen mit dem Raspberry PI dein 74HC595 auch mit > 3.3V betrieben? Sonst kann es leicht zu Problemen kommen. > > Oder welcher Art waren deine Probleme? > >> 12V_Lampen_Schaltplan.png > So ein Malen-nach-Zahlen-Plan ist dermaßen
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CD40110-Anzeige springt wie wild zwischen Ziffern hin und her
Entprell-Problem und würde gerne nochmals um eure Hilfe bitten. Ich habe mir jetzt die Datenblätter von 74HC14 (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150185-da-01-en-CMOS_IC_74HCT14_N_DIP14__TID.pdf) und CD40106 (https://www.conrad.de/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter-4000b-pdip-14-1015408.html) angesehen, wie in https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung beschrieben, und habe Fragezeichen in den Augen. Die für den 74HC14 mit 2,0V und 2,3V angegeben Schwellenspannungen
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RGB LED ansteuern
einen kontinuierlichen Farbübergang von grün zu rot machen. Im Anhang eine Schaltung dazu mit einem 74HC14. Die eigentliche Schaltung macht der Schmitt-Trigger A, der Rest ist nur Inverter und Puffer. Mit C1 und R2 bildet er einen Rechteckoszillator, die zu messende Spannung macht über R1 eine Pulsweitenmodulation
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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-14, Herstellerbez.: SN74HCT04N In einem anderen Post wurde gesagt, man soll nach "74xx-eu.lbr" suchen, führt bei mir aber auch zu keinem Ergebnis. Weiß irgendjemand wo ich die Bauteile finden kann?
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Frage zu GPS
sich mit dem EFC-Signalum +/- 1Hz ziehen. Ich werde das Sinus-Signal, welches er ausgibt, mit einem 74AC14 rechteckwandeln. Danach geht es auf einen kleinen CPLD. Der 1PPS treibt einen Zähler an, welcher von 1 bis 1000 zählt und das öffnen und schliessen des Counter Gates steuert. So werden die 10 MHz
Fragen tauchen bei mir auf: a) ich brauche einen Sinusausgang. Den OCXO entkopple ich mit einem 74HC04, dann folgt ein kleines Tiefpassfilter, welches einen sinusförmigen Ausgang erzielt. Soweit so gut. Allerdings frage ich mich, ob ich durch den HC04 das Phasenrauschen verschlechtere, und wenn ja
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74er-Logik 74HCT11 kapazitiv bei steigender Flanke belasten?
der Ralaisspule ist kein Freilaufdiode. - Es sind keine Block-C zu sehen - Warum nimmst du 74HCT? Die sind speziell zu TTL-Logig kompatibel und müssen bei niedrigeren Triggerpegeln hauptsächlich mehr Low-Strom bringen, um TTL-Lasten zu treiben. Ich würde eher 74HC nehmen. - Was ist CNF17
. https://www.digikey.de/products/de/capacitors/ceramic-capacitors/60?k=10uF+&k=&pkeyword=10uF+&pv14=22&pv14=32&FV=4401a0%2C440005%2C11401c5%2Cmu10%C2%B5F%7C2049%2Cffe0003c%2C380014%2C380016%2C380020&mnonly=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25 In dem Einsatzfall mit max. 5V wäre
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2 Netzteile - gemeinsame Masse?
wenn Du die Masse nicht verbindest. und BnE schrieb im Beitrag #5218735 (6. Antwort, 22.11.2017 14:51): > Ich würde den 3V Ausgang des Converters einfach offen lassen, also nicht > mit dem zweiten 3.3V Netzteil verbinden. Die Massen müssen verbunden > werden. waren dann auch Zielführend (teste
? Wie schon geschrieben, könntest du auch die paar Bits leicht in ein Schieberegister takten, z.B. 74HC595 (das läuft auch mit 3,3V). Gruß Öletronika
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Braucht ein CPLD einen schnellen Takt?
die Eingänge jetzt auf 3.3V LCMOS gestellt. Vorher hatte ich das an einem Pendel was per 74hc123 Monoflop einen 75ms langen Puls schickt, die machen eigentlich anständige Pulse. Hier kommen noch 2 Bilder wie ich den 4017 gemalt habe. Dafür habe ich die Vorlage von NXP für einen 74hc4017
takten. Thomas G. schrieb im Beitrag #5215881: > Vorher hatte ich das an einem Pendel was per 74hc123 Monoflop einen 75ms > langen Puls schickt, die machen eigentlich anständige Pulse. Und wie lange ist die Zuleitung zu diesem Takt? Letztlich gilt als Takt nur das, was der Takteingang sieht.
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Gieß-o-mat Ausgangspegel
Ausgangssignal mit nur etwa 2,5V Ausgangspegel; wie kommt denn das? Schließlich müssten die verwendeten 75hc14 bei 5V Versorgungsspannung knapp 5V Ausgangsspannung haben: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT14.pdf Hat jemand eine Idee?
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Welchen µC benutzen wenn mehr als 32 Inputs benötigt werden?
Module as a I2C Slave nutzen. Je nach Anwendung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Von 74HC165 8-bit parallel-in/serial-out shift register wurde indirekt schon gesprochen.
Noch einmal: wie lese ich mit 3 x Schieberegistern 74HC595 18 Taster ein? Bitte keine Lauflichtschaltungen! Mit 3 x CD4021 geht das Einlesen ganz einfach.
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Buffer-IC für 24 V?
definiert sein muß, könnte man statt dessen CMOS-Gatter mit Schmitt-Trigger Eingang verwenden, z.B. 74HC14. Die bräuchten dann in jedem Fall eine eigene (stabile) Betriebsspannungsversorgung.
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LED hat dauerhaft Spannung egal ob an oder aus
Guten Morgen, also auf der Platine liegen wirklich nur 5V max an. Mehr kann der EWM2000 und 74HC14 auch nicht ab ;) 2 Taster von dem Teil habe ich auch schon erfolgreich per parallelem Optokoppler mit einem Arduino besteuerbar gemacht. Da ich nur die "Ende" LED auslesen will reicht mir da
Plaste Lichtleiters herstellen. fototeddy schrieb im Beitrag #5208132: > Mehr kann der EWM2000 und 74HC14 auch nicht ab ;) Kann ja trotzdem ein Kondensatornetzteil sein. Und dann wohnt der Teufel in der 5V Versorgung
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Mikrotaster reinigen
. Es ist also wirklich ein Problem auf der Tastenplatine und die besteht, neben zwei Logikgattern (74HC14 und 74HC00) sowie jede Menge NPN-Transistoren vom Typ BCP56-10 (SMD-Code 5610DG) und ein bischen Hühnerfutter eigentlich nur aus Tasten und LEDs. Die Tasten sind vermutlich in einer Matrix angebracht
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Millionen völlig überteuerte Bauteile bei Ebay - was ist das?!
http://www.ebay.de/itm/5-St-IC-digital-Wechselrichter-NAND-Kanale-4-Eingange-2-SMD-SO14/112463361077?hash=item1a2f56b435:g:1-YAAOSwDiBZLw~i
#5204937: > Krass, da steht nicht einmal dran, welcher Typ von Chip es ist. Herstellernummer: 74HC00D.652 (steht weiter unten ....) Ist aber Freitag heute, oder ? :-)
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4 I/O Ports, 8 LEDs -> wie ansteuern?
Helligkeit regeln kann. Ein Schieberegister hat Daten-, Takt- und Reseteingang. Viele hier nehmen den 74HC595 für sowas.
habe ich wegen der Übersicht im Breadboard weggelassen. @Matthias S. Ich werde mich über den 74HC595 informieren, Danke.
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Ausgangsstrom 4000er CMOS Bausteine
Und wenns doch mal nicht reichen sollte, gits ja mittlerweile 74HC/HCT Typen. https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4017.pdf Ralf L. schrieb im Beitrag #5203563: > Ich habe schon professionelle Schaltungen mit > einem 4093 gesehen bei denen
Das > war schon vor 20 Jahren so. Sag das nicht: CD4007 ;-) Ungepuffert ist nicht out: es gibt 74HC04 und selbst ganz flotte 74LVC1GU04 als ungepufferte Ausführungen.
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Hell/Dunkel digital erkennen
am Eingang ist auch für eine präzisere Messung über die Entladezeit sinnvoll. Ein Singlegate wie MC74HC1G14 ist problemlos einzubauen.
dazu in Reihe, das ganze zwischen +3V und GND. Der Schleifer des Potis kommt an einen Eingang des 74HC14 und dessen Ausgang an den µC - das wars. Aufwand 1LDR, 1Trimmpoti und 1 74HC14 und programmtechnisch eine simple Portabfrage. Einfacher geht es nicht.
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Siemens Logo: Auflösung des Analogeingangs vergrößern
Bits einlesen, wie er Input-Pins hat. Braucht man mehr, kann man diese z.B. per SPI über kaskadierte 74HC165 einlesen.
Auflösung, z.B. 16 Bit. Dieser hat dann normalerweise auch eine höhere Genau- igkeit von vielleicht 14...15 Bit. Allerdings ist es fraglich, ob Deine Mechanik überhaupt eine derart hohe Genauigkeit hat. Lerne den Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit.
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7 Segmentanzeigen ansteuern mit Arduino UNO
Schieberegister ala 74HC595 zB.
weniger Bauteile (nur 9 Widerstände und 2 Transistoren) aber komplexere Software. Zusätzliche IC wie 2 74HC595 machdn die Software noch aufwändiger und sparen gar keine Bauteile, das ist also die blödeste Lösung, 1 CAT4016 würde wenigstens die 14 Segmentvorwiderstände gegen 1 stromdefinierenden Widerstand
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Differenzierglied fallende Flanke
Hallo wenn du das Eingangssignal einmal direkt an ein Xor ( z.B. 74hc86 )legst und das Eingangssignal z.B. über 5 x 74hc14 auf den 2ten Eingang des Xor hast du an beiden Flanken einen Puls. Funktioniert über die Laufzeit der Gatter. 7414 ist langsamer als 7404.
auf die RESET-leitung gelegt werden. Und zwar nicht über den Umweg über einen Haufen ICs (x Stück 74xxxx)+ Hühnerfutter. (Kanonen auf Spatzen) Ist dieses sparsamer zu lösen? *Hier sollte man den Sinn nicht hinterfragen, die hier nicht dargestellte weitere Beschaltung benötigt diese Funktionalität