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[V] Ausmisten HM203-6 sowie Kabel und Bauteile
Koaxialkabel mit SMB-Buchse gerade auf SMB-Buchse gewinkelt mit einer Länge zwischen den Steckern von 20cm Preis 2,5€ pro Stück (24 vorhanden) 2 Koaxialkabel RG58 mit beidseitig geradem BNC-Stecker, Länge 15m Preis 2,5€ pro Stück (2 vorhanden) Koaxialkabel RG58 mit beidseitig geradem BNC-Stecker, Länge 7,5m Preis 2€ pro Stück (2 vorhanden) 74HC165 von ST, 8bit Parallel-In Seriell-Out Schieberegister Preis 0,2€ pro Stück (50 vorhanden) MOS4081, 4 AND-Gatter im DIL-Gehäuse Preis 0,1€ pro Stück (50 vorhanden, mindestens 10 Stück sonst wird
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Logik ICs suchen
74HC58
. Das war's. Die Bestückung besteht größtenteils aus 74HC oder AC, dazu ein paar 74LS und das SRAM für die Traces.
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Wie lange sind ICs haltbar?
zusammen, ich möchte mein eigenes Evalboard entwickeln und möchte bereits vorhandene DIL-ICs(z.B. CD74HC4051E) aus meiner Sammlung einsetzen. Nun weiß ich nicht, ob ich einen Sockel für die DIL-Gehäuse einsetzen soll oder nicht. Wenn ich die ICs fest auf die Platine löte, dann wird der Austausch irgendwann
Gerhard O. schrieb im Beitrag #5663976: > Eine PIC Wetterstation läuft alerdings nun schon seit fast 20 Jahren > ohne FLASH Ausfälle. Das ist ja auch NOR Flash, zuverlässig genug für Programmspeicher. Es gibt aber vereinzelt Erfahrungen mit Leuten deren EPROMS nach 20 Jahren mal Daten vergessen
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Relaxiert ein idealer Schwingkreis in einen Grundzustand?
einer Reihenschaltung vieler einzelner LC-Glieder simulieren. Einen Oszillator aus 5 Invertern 74HC04 kann man auch auf verschiedenen Frequenzen anregen. Die Freqeunz beim Einschalten ist unbestimmt.
mußt man normalerweise schon ziemlich suchen. (Ein Keysight 33500B ist mit besser -75 dbC bei unter 20 kHz angegeben...) Für mich impliziert der Begriff 'Oberwellen', das da irgendwo PN-Übergänge im Spiel sind, an denen tatsächlich gemischt wird. > Man kann das sehr gezielt mit extra nichtlinearen
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KD3005D Modernisierung :)
Wie man sehen kann haben die Entwickler des Netzteil ein R-2R DAC basiert auf drei Schieberegister 74HC595 realisiert. Als LSB sind zusätzlich 3 Prozessor Ausgänge benutzt. In meine Netzteil das Prozessor und die Schieberegister sind von eine "präzise" Regler gespeist. Regler basiert auf einem 1117
Das C1/R2 reduziert Kontaktprellen, Diode D1 entlädt C1 nach dem Ausschalten. Weiter das IC1A (74HC14) filtert Kontaktprellen. Die C4, R4 setzten den D-Trigger IC2A in ein initiale Zustand nach dem Einschalten des Netzteils, Diode D3 entlädt C4 nach dem Auschalten. Die andere Schmitt-Trigger von
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DAC mit besonders guter slew rate (Anstiegszeit)
Allenfalls mal die parametrische Suche der Hersteller und Lieferanten anwerfen ? Da du 20V/us oder so haben moechtest, bedeutet das der DAC muss mehr als 10 MSample machen. Und den kannst du dann verlangsamen mit einem RC.
OK. Im Einfachsten Fall pufferst du dein GPIO NICHT mit einem OPV sondern einem Einzelgatter ala 74HC1G04, welches mit echten 3V versorgt wird. Das ist einfacher und stabiler.
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WS2812b Ansteuerung ESP32 nicht möglich
mir, das mein Logic Level Converter einfach zu langsam ist (obwohl oft empfohlen). Direkt nen paar "74HC14" aus China in den Warenkorb geworfen, die sollen bei einigen Verbesserungen bringen.. Derweil hab ich zumindest mal ne Farbe aus der LED-Stripe bekommen, allerdings völlig instabil. Hab eine einzelne
du könntest auch mit nichtinvertierenden Buffern an 5V arbeiten 74HCT125 o.ä. weil die HCT an 5V high ab 2V typisch erkennen. Hans M. schrieb im Beitrag #5659469: > Zu deinem Problem mit der zweiten Stripe am ESP32: neueste > FastLed-Libary, da den DemoReelESP32
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Lichterkette Spannung umkehren
auch schon gefunden und diese Erklärung gefunden: http://dieelektronikerseite.de/Lections/H-Bruecke%20-%20Die%20Andersherum-Schaltung.htm Nur dann muss ich ja immer abwechseln einen Transistor ein und einen ausschalten. Bekomme ich das mit einem Arduino schnell genug hin, das es so aussieht als würden
L9110, DRV8801, DRV8836 (fertig auf Platine für sehr kleines Geld) oder für kleinere Lichterkette auch 74HC(T)14, je drei Gatter parallel geschaltet.
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Arduino, Schieberegister
mit 16V deutlich mehr als der Arduino. An den LEDs der Häuser Beleuchtung verbrauche ich pro Haus 20mA. Zukünftig möchte ich auch Straßenlaternenbeleuchtung oder andere Artikel per Funk steuern, wo ich den Stromverbrauch noch nicht kenne. Das Schieberegister 74hc595 verträgt ja nun zum einen nicht
www.conrad.de/de/logik-ic-schieberegister-texas-instruments-tpic6b595n-schieberegister-open-drain-pdip-20-1017323.html Oder kann er Ausgangsseitig viel mehr? Bei den Schieberegistern bei Conrad gibt es einige der 74hc Serie. Bei 74hc595 steht bei Ausgabetyp „Tri-State“. Ich würde das so übersetzen
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Anfänger braucht Entscheidungshilfe
du keine Programmiersprache lernen möchtest, kannst du das Projekt auch ganz einfach mit diskreter HC74 Logik aufbauen. Statt der Relays kannst du auch CMOS Schalter verwenden, die gehen bis unter 1 pF herunter, wenn die Spannung nicht hoch ist.
Magnetic-Loop mit 1m Durchmesser hat ein L von ca. 3µH. Ändert sich die Parallelkapazität auf dem 20m-Band um 1pF, so verschiebt sich die Resonanzfrequenz schon um 150 kHz. Die Bandbreite der Loop beträgt jedoch nur 20 kHz. Es müsste schon die Möglichkeit geben, auf 0,1pF genau abzustimmen. Ich würde
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Reparaturanfrage CPU-Modellrechner Phywe
@Andre: Klar! Ich hatte schon mal angefangen, das mit Arduinos und einem Haufen 74HC595 und LEDs zu basteln - aber eigentlich ist das übelst geschummelt. Mit einer CPU eine CPU nachzubilden ist nicht schön. Neu bauen klingt gut, ich muss mir mal ein Tutorial ansehen, wie man ein Relaiskontakt
nicht > sein. Ich wuensche euch viel Erfolg. Das Leitwerk ist wohl das komplizierteste Teil. Ca. 20 Relais ohne Beschreibung. Da wuerde ich zuerst die kleineren Platinen genau auf einen Fehler untersuchen.
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74HC595 Ausgänge bleiben low
Oh mann. DANKE. DAS WARS. Feon schrieb im Beitrag #5801791: > So wie ich das sehe, ist der SN74HC595N kein SN74HC595 (ohne N). > Die Ausgänge sind negiert, also auf GND gezogen. Das "N" steht nicht für negiert.
schon etwas länger her, aber vielleicht hilft es anderen, die vor einem ähnlichen Problem mit dem 74HC595 stehen. In diesem Thread gab es offensichtlich viele Unklarheiten. Wie ein 74HC595 Schieberegister mit Arduino funktioniert http://mikrocontroller-blog.de/tutorials/wie-ein-74hc595-schieberegister-mit-arduino-funktioniert
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75 sek Impuls
einem NE555 gehen, ist aber schon nimmer wirklich schön oder genau (goße Kondensatoren mit besser 20% sind nicht so einfach zu finden!). Ich würde mir - wenn es kein µC sein soll - bei diskreten digitalen Timern umsehen. Also sowas: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC14536B-D.PDF Damit
Mit CD4060, oder 74HC4060 geht das ohne µC auf etwa eine Sekunde genau. Ein RC-Oszillator im Bereich von einigen 100 Hz bis wenigen kHz lässt sich auf 1% genau abstimmen. Guckt man in's Datenblatt, wie es geht
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Pumpen vom Wasser mit Hysterese.
Bei den Logik-Gattern könnte man an stelle der gefühlt 40 Jahre alten 74er-Standardserie zu einer der aktuellen Nachfolgeprodukte (74HC o.ä.) wechseln und der LED vom Opto-TRIAC U3 einen Vorwiderstand verpassen, damit sie den Logikpegel nicht runter zieht. Das Opto-TRIAC
Opto-Triac ohne Vorwiderstand anzusteuern ist schon Kreativ - und ein Grund, warum er keine modernen 74HCxx Typen einsetzen kann.
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Brauche Hilfe bei der Auswahl von programmern für den Atmega8
. ... gibt es direkt bei myavr sogar noch einen EUR billiger http://shop.myavr.de/Systemboards%20und%20Programmer/mySmartUSB%20light%20-%20AVR%20ISP%20Programmer.htm?sp=article.sp.php&artID=200006
> Früher ging das sogar ohne USB, als die Laptops noch echte > parallel-Ports hatten mit einem 74HC244 als Treiber und ein Dutzend BAT42 als Stromräuber aus den Parallel Leitungs pullups ging das prima, habe den Prommer noch
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Flüssigkeitenstand indirekt in kleinem Behälter messen
Kupferfolien kleben (über die gesamte Höhe natürlich). Die Flüssigkeit bildet das Dielektrikum. Mit einem 74HC14 einen Schwingkreis aufbauen und dessen Frequenz messen. In etwa so funktioniert z.B. der Feuchtigkeitssensor vom Gies-o-mat, damit lassen sich sehr geringe Kapazitäten bzw. Kapazitätsunterschiede
Die Behälter hatten auch ca. 30cm Durchmesser. Die Sensoren lieferten mir je nach Füllstand ein 4-20m mA Signal oder eine Spannung - gibt die Sensoren in verschiedenen Ausführungen. Nachteil: Kostenpunkt.
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Verständnisproblem Villard-Schaltung
untere auf 0 V liegt, liegt die obere auf 10 V. Wenn die untere auf 10 V liegt, liegt die obere auf 20 V. Die Ausdrücke (Platte, pumpen) sind etwas flapsig und genaugenommen müsste man noch zwischen Spannung und Potential unterscheiden.
ziemlicher Unsinn. Dito. Das hängt von der Frequenz und den Lade-C ab. Ich habe so ein Dings gerade mit 74HC14 mit 10kHz und 10µF bei 3 Stufen aufgebaut und benutze das für einen UKW VCO als Abstimmspannung ('aus 5V mache 18V'). Da kommt nix von den 10kHz durch. Wer möchte, kann mit einer zusätzlichen Diode
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WS2812 zu hell / kleiner als 1 dimmen
allerdings auch ein Faktor beim Energieverbrauch, die 32 Stück WS2812 verbrauchen zusammen schon gut 20 mA wenn sie aus sind. Bei der APA102 steht dazu leider nichts im Datenblatt, aber der "Dunkelstrom" wird wohl auch im mA Bereich liegen. Muss ich bei einer konventionellen Matrix mit ein paar 74HC595
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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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Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)
hoerbar sind. Wahrscheinlich ist auch 0.1% (1000ppm) > nicht hoerbar. Die Theorie sagt: SNR = 20 log(1/(2*PI*freq*jitter) Also 100 Pikosekunden Jitter bei 20 kHz Signalfrequenz reduzieren das SNR auf ca. 100 dB. ABER: Moderne DACs mit Multi-Bit Sigma-Delta Architektur haben intern Gegenmassnahmen
deckt sich weitgehend mit meiner Erfahrung. Der kleine im 3,2x2,5er-Gehäuse hatte nur 30 ppm, einer im HC-49U-Gehäuse (nicht im größeren HC-49) 300 ppm. Mittlerweile habe ich Lieferant und Datenblatt eines der Quarze der TI-Applikation aufgetrieben. Der wäre auch nur in einem 5x3,2er-Gehäuse. Aber die
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Flipflop für SDR
schematic.png Es sollte ein SOIC-8-Package haben und bei Mouser erhältlich sein. (Das angegebene 74AC74N finde ich dort nämlich nicht. Nur 74AC74 mit anderen Endungen wie z.B. DR (und 'Vorsilben' wie MC oder SN). Andere Autoren verwenden offensichtlich ein 74HC74 für die gleiche Anwendung - auch das
DAC schrieb im Beitrag #5617813: > (Das angegebene 74AC74N finde ich dort nämlich nicht. Nur 74AC74 mit > anderen Endungen wie z.B. DR (und 'Vorsilben' wie MC oder SN). Andere > Autoren verwenden offensichtlich ein 74HC74 für die gleiche Anwendung -
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uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
Chinese 8051, A more complete kid available take a look http://www.sinowealth.com:8088/ftp//8051%20mcu/8bit%20flash%20mcu/ss450b_sh88f6161_6162/SH88F6161_6162%20V2.2.pdf
ja mit 5V damit er programmierbar ist. Deswegen habe ich vom WCH 5V -> ESP32 3.3V Levelshifter mit 74HC4050. Die Richtung ESP32 -> WCH habe ich direkt verbunden. Wenn ich das Datenblatt des WCH richtig lese, dann sollte der bei 5V Betriebsspannung ab 2,4V einen High-Pegel erkennen. Ich hatte zunächst
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ULN2003 Beschaltung
Zaphod schrieb im Beitrag #5614719: > Irgend einen Vorschlag für preiswerte Treiber die mindestens 20 mA > können? 74HC244 kann +/-25mA pro Ausgang, leider aber nur insgesamt 75mA (Summe über die Versorgungseingänge).
So, ich denke ich nehme den 74LVC07A, der kann pro Kanal 50 mA. Insgesamt pro IC gehen zwar nur 100 mA, aber wenn ich nur 5 Leitungen anschließe, komme ich ja auf meine gewünschten 20 mA.
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Kurzschlussschaltung mit einem Mosfet
Wenn Du bei dem 74HC14 bleibst, darfst Du die nicht verwendeten Eingänge nicht unbeschaltet lassen. Die können wild anfangen zu schwingen, bis hin zur Überhitzung des Bausteins. Also einfach z.B. auf GND legen und gut
darüber hinaus gehen, solange der Gatestreiber das Gatepotential bestimmt. Das Gate hält aber mind. +/-20V aus. Zusätzliche Schutzbeschaltung hat auch den Nachteil zusätzlicher Kapazität, die mit umgeladen werden muß. Gruß Öletronika
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Rechteckspannung mit Referenz abgleichen
Noch eine Überlegung zu der Funktion des 74HC04 Dessen Funktion ist lediglich die Invertierung des Eingangssignals, wobei Umax = die Versorgungsspannung des 74HC04 ist, ja? Das heisst, ich könnte damit auch eine rechteckspannung mit 3 Volt
die 74hc machen laut Datenblatt (Tabelle 6 unter Static characteristics) bei einem high Ausgang überschlagen 20µA: Vcc bis minimal Vcc-100mv 4-5mA: Vcc-200mV bis min. Vcc-500mV je nach Spannung/Temperatur
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Linedriver/Buffer/SchmittTrigger/Levelshifter.watt?
der an seinen Eingängen mehr als VCC verträgt, was für LVC der Fall ist. Hier kannst du z.B. den SN74LVC3G17 einsetzen. Für 1.8 V -> 5 V brauchst du einen Levelshifter, z.B. SN74LVC1T45. ("-Q1" wäre AEC-Q100-zertifiziert.)
Ein stinknormales CMOS-Gatter, das mit 5V Pegeln klar kommt und Schmitt-Trigger Eingänge hat. Bspw. 74HC14. > Ich hab nochmal ein Bild hoch geladen um das zu verdeutlichen was ich > meine. Kommt vor die Verbraucher dann nochmal ein Serien-R von 100 Ohm? Nein. Er schadet zwar nichts, bringt aber
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Temperatur Steigung von 2K/h analog erkennen
Bis dahin Materialkosten etwa 0.5 Eu. Bauzeit vllt. 15 min. Dazu dann vllt noch ein oder zwei 74HC595 fuer eine Bargrafanzeige. Stabilitaet gegenueber analogen Loesungen *einige* Groessenordnungen besser. > langlebiger, wartungsfreundlicher, weniger > störanfällig und in Zukunft leichter
die Servoschleife wieder an, zum nachregeln. Da könnte man besser einen DAC mit Up-/Downcounter (74HC191) und nen Komparator nehmen.
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Modifikation fertiger China Timerschaltung
wirklich > auf jede 1/4 Millisekunde ankommt. Das sind unendliche 250µs. Zum Vergleich: 74HC00 Propagation Delay: ~10ns https://de.wikipedia.org/wiki/Gatterlaufzeit
jede 1/4 > Millisekunde ankommt. > > Das sind unendliche 250µs. > > Zum Vergleich: > > 74HC00 Propagation Delay: ~10ns > > https://de.wikipedia.org/wiki/Gatterlaufzeit Für fotografische Verhältnisse, wenn es um Auslöseverzögerung geht ist eine ms schon sehr schnell. Kommt immer drauf
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LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *
Lord Groggy schrieb im Beitrag #6437302: > Mein Projekt: > - 20Ms-Speicher-Scope(8 Bit) > - Voltmeter, AC/DC, Ri=1MOhm, true RMS(70mV...500Vmax) > - Ohmmeter, 24Ohm...2,4MOhm > - C-Meter, pF...2,2µF > - Elko, ...10000µF > - L-Meter µH...mH > - Z-Diode 36V/1,1mA
steuere es im 8-Bit Modus an. In Ermangelung ausreichender GPIOS am NodeMCU hilft ein Schieberegister SN74HC595 mit der Datenaufbereitung. Ist alles ein Probeaufbau! Habe mir das Datenblatt des Hitachi HD66766 (LCD-Controller) besorgt und ein Testprogramm für den Mikrocontoller geschrieben. Nun mein Problem
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"Unser Kunde möchte."
systematisches Lernen" absolut nicht lohnte. Ich hab hier auch gerade so 'ne Zeitschleuder: Im DB des 74HC 4051 (CMOS-Multiplexer) steht "For operation as a digital multiplexer/demultiplexer, VEE is connected to GND (typically ground)." Auf CMOS4000 ("https://www.cmos4000.de/cmos/4051.html") steht: "Im
hast endet das Patent wegen der Gebühren viel früher - so wie das Trollpatent oben, das schafft keine 20 Jahre :-)
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Digitales Signal aus 3 Bedingungen
und mit Transistoren käme ich schon zu einem brauchbaren Ziel. Wie könnte denn so ein Aufbau mit der 74HC Serie aussehen. Würde mich da auch gerne zumindest mit einem Steckbrettaufbau nochmals versuchen, um Erfahrung zu sammeln. Die Vielfalt der 74HC Serie erschlägt mich jedoch momentan etwas. HildeK
Kannst du > die anzapfen? Also Schalter und Grüne LED ja. Die Rote LED wird schienbar über den HC9094 geschalten. Ja müsssten 3.3V sein. Hab mir aber das Geflecht mit den min. 2 verschiednen Spannungswandlern noch nicht genau angesehen. Die Platine ist scheinbar 4-lagig und ca. 10x20 cm groß.
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
etwas günstigeres mit freiem C-Compiler programmierbares? https://direct.nuvoton.com/en/n76e003at20
unterdurchschnittlich zu sein: https://www.statista.com/statistics/319845/taiwan-average-monthly-wage/#:~:text=Average%20monthly%20wage%20in%20Taiwan%202008%2D2018&text=This%20statistic%20depicts%20the%20average,49%2C989%20from%20the%20previous%20year.
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MCU mit 16 Bit DACs?
Gleichspanungsnetzteil benutzt, d.h. für sehr langsame Signale. Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit OPV.
Peter D. schrieb im Beitrag #5580661: > Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die > Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit > OPV. Genau so! Neuere Gatter wie z.B. 74AUP1G04 haben Durchlauf- und Anstiegszeiten von
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Division mit Logikgattern
ICs gibt es auch mit niederohmigeren und schnelleren Schaltern aber reduzierten Spannungsbereich als 74HC-Serie, also 74HC4051 etc.
Sprichwort Bauteilegrab: http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/icdesign/ee141_s04/Project/Divider%20Background.pdf
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[S] 12fach LED IC gesucht (ähnlich 74HC595)
Hallo, ich suche eine Mischung aus altbekannten 74HC595 und "unbekannten" SCT2024. Letzteren bei Ulrich Radig gefunden und wäre fast perfekt, wenn er einen Chip-Select Pin hätte. Mit Zusatzlogik IC zum SPI Bus trennen ist der Vorteil dahin. Dafür hätte
du loeten kannst ;-) https://www.nexperia.com/products/logic/i-o-expansion-logic/shift-registers/74HC595BQ.html
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00000200 31 2D 54 68 65 6F 20 30 20 20 20 20 20 20 20 32 1-Theo 0 2 00000210 2D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 33 2D - 3- 00000220 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 34 2D 20 4- 00000230 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35 2D 20 20 5- 00000240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 36 2D 20 20 20 6- 00000250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 37 2D 20 20 20 20
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Suche 8x Inverter-Gatter
HC device has CMOS input switching levels and supply voltage range 2 V to 6 V." Der 74HC9114 enthält 9 Inverter, zählt aber zu den ausgesprochenen Exoten.
Kein Exot ist der 74HC540 http://www.ti.com/lit/ds/schs189c/schs189c.pdf
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Auflösung dieser Wahrheitstabelle
2 to 4 decoder vielleicht: 74HC139 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf
Tabelle und Cn als 'B', Ergebnis liegt dann an Sum1. https://www.unicornelectronics.com/ftp/Data%20Sheets/7480.pdf
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Lagerverkleinerung
Wer etwas haben will, bitte eine Nachricht per PN. Wer zuerst schreibt bekommt den Zuschlag. 1. 74LVC139A Decoder/Demultiplexer 40 Stk 1€ 2. 74LVC4245 Octal dual supply translating transceiver 30 Stk 2€ 3. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk 5€ 4. MBRB20200G Schottkydiode 20A / 200V 50 Stk
Stk 2,5€ 28. STPS5H100 Schottky 5A 100V 75 Stk 2,5€ 29. UC3844D PWM Controller 50 Stk 4€ 30 X28HC64 EEPROM, Parallel, 64 Kbit, 8K x 8 bit 7 Stk 1€ Das wars fürs erste. Da kommt später noch mehr Material nach. ---- Benjamin
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Strommessung mit Mikrocontroller bei sehr vielen Messpunkten
auf diesen einen ADC. Das kannst du auch extern mit einem Analog-Multiplexer selber machen. Der CD74HC4051 mit seinen 8 Kanälen wäre so ein Kandidat. Bevor du allerdings Analogstrippen über die halbe Anlage ziehst, ist es wahrscheinlich günstiger, ein paar kleine µC zu verteilen, die ihre Daten über
Synchronisieren mit den pwn-Flanken sparen. Ist natürlich nicht billig, Mouser will 1,50€ ab 10 und 1,20 ab 100. Dafür hast du aber auch gratis die individuelle Spannungs- und Leitungsmessung pro Meßstelle.
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(sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
I2C Devices für Portexpander, Temperatursensor (LM75) und RTC erweitern. Serielles Schieberegister 74LS595, den Ultraschall Abstandssensor und eine grundsätzliche Auswertung für NTC. Smile, Charlieplexing mit 20 LEDs funktioniert hier auch schon. Es dreht sich also nicht darum das hier am Stück zu verwenden
Fonts eigene Sourcedateien daraus erstellt. - Source für 4 stelliges 7-Segmentmodul (China) mit SN74HC595 ... welches ich nicht sehr mag, weil das eben trotz Schieberegister gemultiplext werden muß. Hier kann man sehen, wie ein Timerintervall aufgesetzt wird (Timer0) - daraus (Abfallprodukt) ein