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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 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.
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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ARM-Assembler-Tutorial
"verlieren". Das r14=LR hingegen kann man auf dem Stack sichern, wenn man 14 Register braucht. Beim Zurückkehren kann man dann mit POP die Rücksprungadresse direkt ins PC holen. z.B. die Funktion [code] .type test,
test: push { r4-r11, lr } @ Inhalt... pop { r4-r11, pc } [/code] Kann alle 14 Register nutzen von r0-r12 sowie r14=LR, und kann mit der Standard ARM Calling Convention (AACPS) auch ganz normal von C-Code aus aufgerufen werden. Jan schrieb im Beitrag #7026450: > Mit 12 Registern
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Led Uhr selber machen
> 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
Die Digittreiber können 320mA, das ergibt 5mA effektiv je LED. Selbst die alten DDR-Anzeigen VQE14/24 leuchten damit hell genung. Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6103861: > Charlieplexing ist nur toll, wenn nur eine LED gleichzeitig leuchten > muss. Ansonsten wird Ergebnis sehr wahrscheinlich
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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
Hardware ist besorgt: 12x MG996R TowerPro Servos (3 Gelenke pro Bein) 1x Arduino Mega Board (hat 14 PWM Pins, gibt ne gute Arduino Servo-Lib) 1x HC-05 Bluetoothmodul 1x 3S-Lipo Akku 1x 16x Servo Driver Board (aufgrund Arduino Mega Board vorerst überflüssig*****) Habe mich an diesem Projekt
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mehrere µC an einem Takt?
für HC04 nicht ausreichend.
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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Nixie - wie am besten zwei verschiedene Röhren versorgen?
Arten von Nixie-Röhren, die ich gerne gemeinsam in einer Uhr verbauen möchte. Zum einen 6 Stück IN-14, http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/in-14/in-14.htm Für diese hätte ich einfach einen Step-up Wandler auf 170V gebaut, mit 10k in der Anode, Kathoden mit npn über Schieberegister ausgewählt
DMN60H080DS-7 Ich habe 3V-Logik, da ist der ein bisschen knapp bemessen. Vermutlich kommt sowas wie ein 74HC4514 als Treiber zum Einsatz. Hab mal kurz geschaut was es so gibt, ein FDV301N sollte in dem Fall wohl gehen. Muss ich mir noch überlegen ob ich mosfets oder npn nehme. Den 74HC4514 nehme ich da der
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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
strombegrenzte Ausgang die Eingangskapazität umladen kann ? Schon mal ausprobiert was ein gut abgeblockter HC14 macht wenn Eingang direkt an Ausgang kommt ? Schneller wirds nicht werden. Genau sowieso nicht.
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Zeta SBC V2 Z80 mit Floppy Disk
zugehörige /CS reagiert. Und so weiter. Die MMU würde ich erstmal totlegen. RAM-Chips raus und A14 mit A14 und A15 mit A15 verbinden, A16 und A17 auf Masse.
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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Heute aus China angekommen: fake or not
New-Pro-Mini-atmega328-Board-5V-16M-Arduino-Compatible-Nano-arduino-nano-BBC/143225373006?hash=item2158e5c14e:g:LDoAAOSwOAZZhFrX Ich bevorzuge HC-49 THT Quarze hauptsächlich weil man bessere Quarzauswahl hat und im Frequenzbereich und Genauigkeit mehr Spielraum hat. Manchmal ist mir das wichtig. Die Ultraminiatur üblichen Quarze sind recht schwer zu wechseln. Es ist auch fraglich ob diese Quarze an ihre HC-49 Brüder in Genauigkeit heranreichen. Ich verwende übrigens Quarze im Bereich von 1-20Mhz. Da ATMEGA328PB Pro-Mini Bords nur sehr vereinzelt zum kriegen sind, habe ich mir eine eigene spezielle
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[V] Halbleiter ICs ca. 200Stangen suchen neues zuhause
TRIPLE 3-INPUT NAND GATE ST62TI086 ST62TI0B6-HWD 4991A9622 MALAYSIA ??? SN74HC573N 68CT1KK SN74HC573N OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS SN74ALS138N F9106XR SN74ALS138N 3-LINE TO 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS SN74LS03N F9026BS SN74LS03N QUAD 2-INPUT
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
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Feuchtigkeitssensor für Arduino?
findest Du einige interessante Infos dazu, darunter bspw. den Schaltplan (der aus kaum mehr als einem 74HC14 IC und zwei Widerständen besteht). Wenn Du ein paar Wochen warten kannst: Aus China geliefert bekommt man fertige kapazitive Feuchtesensoren schon für ca. 60 Cent. Einfach strom anschliessen, das
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Endlos-Potentiometer in stabil?
bis 0x07FF ;Ausgabe: R4/5 = Position 0 - 360°, R4 = MSByte 0 bis 0xFFFF ;Used: R11,12,13,14,15 (für die Multiplikation bei der Gewichtung) ;Zeit: ~24 us, davon 2 x ~10 us Mult16u (gemessen) ;Ziel: 0 - 360° entspricht 0 bis 0x10000 (Wrap von 0xFFFF -> 0, Sägezahn) ;Der ADC liefert
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.
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Verständnis Adressdecoder
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 Blöcke
rechnerisch auf das 0x7ff zu kommen ? [pre] $ python Python 3.5.2 (default, Nov 12 2018, 13:43:14) [GCC 5.4.0 20160609] on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> "{0:x}".format(2048-1) '7ff' [/pre]
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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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LSC Smart Connect - neues Smart Home System bei Action
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Wemos-D1-Mini-and-HC-SR501-PIR-Motion-Sensor
It’s the 1400lm version. So i guess 14W.
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ungenutzte Gatter von 74HCT08 / 74HCT14 offen lassen?
offen lässt? ggf. hoher Stromverbrauch wurde genannt... Noch mehr? Wenn man beim Beispiel 74HCT14 bleibt, könnte ein offenes, ungenutztes Gatter den gesamten Chip so stören, dass auch die anderen Gatter dadurch beeinflusst werden?
MAyo schrieb im Beitrag #5938338: > Wenn man beim Beispiel 74HCT14 bleibt, könnte ein offenes, ungenutztes > Gatter den gesamten Chip so stören, Durch wildes Schwingen könnte es auch den Chip zerstören.
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Dr.-Titel auf euren Briefkasten/Türschild?
Da muss "Dr. hc" rauf ;)
jedem (und ich habe > das Recht dazu) sagen er solle mich mit Herr Doktor ansprechen. https://s14-eu5.startpage.com/wikioimage/7586fa20dbae0ec9c389ce42ee754304.jpg
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Software- oder Hardware Wirrwarr? Wie würdet ihr es machen?
{21, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 4, 3, 20}, // linke Anzeige {11, 9, 23, 22, 2, 1, 15, 14, 13, 10}, {45, 43, 42, 41, 31, 30, 29, 28, 27, 44}, {35, 33, 47, 46, 26, 25, 39, 38, 37, 34}, {69, 67, 66, 65, 55, 54, 53, 52, 51, 68}, {59, 57, 71, 70, 50, 49
noch ein vernünftiges Layout solcher Schaltungsteile zustandezubringen. Welche SR sind es übrigens? HC165 im SO-14 Gehäuse oder HC589 bzw irgendein CD4000er? Andrerseits kann man oft ein ästhetisch ansprechendes Layout auch mit ein paar Vias zustandebringen. Ich würde mir wegen ein paar strategisch
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Frage zu Eagle Layout
Meinst Du jetzt den SOP14-Footprint oder die beiden Reihen für die Stiftleisten?
wie man ein neues Bauteil erzeugt. Variante B wähle ein beliebiges Bauteil mit diesem Package SOP-14 welches schon in Eagle implementiert ist, dann suchst du in der Bauteilliste nach Bauteilen mit dem Name Pin dort findest du die Stiftleiste. Dann alles miteinander verbinden. Da es SOP -14 in WIDE und
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Printtransformator mit zwei unterschielichen Ausgangsspannungen
DT PRI 230V 50 60 HZ PIN 1+7 SEC 8V 6 VA PIN 8+9 16V 10 VA PIN13+14 ta.70E 11.93 (Baujahr???) Ich bin kein Experte, vermute aber mal, dass es sich hier um zwei unterschiedliche Ausgangsspannungen von 8V und 16V handelt zur Versorgung der Platine.
würde auch eher woanders suchen. https://prokcssmedia.blob.core.windows.net/sys-master-images/h69/hc9/9233959649310/Transformatoren.pdf auf Seite 72 sind immerhin die Abmessungen für PVKK-Trafos
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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
; 94: 31 9b sbis 0x06, 1 ; 6 96: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x9c <__vector_14+0x18> 98: 23 e0 ldi r18, 0x03 ; 3 9a: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x9e <__vector_14+0x1a> 9c: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 if( PHASE_B ) enc_new ^= 1; // convert
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Ausgangsspannung bei Hex Inverter?
Hallo! Ich habe einen Hex Inverter CD74HC04E. Wenn ich dem 0V an die Eingänge lege, was für eine Spannung sollte dann an den Ausgängen liegen bei 5V Versorgungsspannung?
umgekehrt, von oben nach unten. Für deine Zwecke gibt es MOSFET-Treiber, die TTL-Eingang haben, so wie MCP14E10.
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HILFE! SPI macht mich fertig!
q=https://homepages.thm.de/~hg7313/lehre/avt/skript/avt_hightechspeed_bg_kap2.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj14sD-87vjAhVHZVAKHU89DQ4QFjAAegQICBAB&usg=AOvVaw354T9S4hcUpXuoJObx5IaI Bei meinem Controller kann man diese Flankensteilheit einstellen. Ich hab die jetzt mal auf das langsamste gestellt und messe mit
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Ist ein lautsprecher ein autoradio?
2FWMK8w1C0mdJUgoy%2BZsB2l3sm8nwC37IQgdMwfaPz4qZ5lNQRkhoZgwqS1Jvuxa56tnpBruD4yLI9hSKuk8KpbVHTUf3u284cCi2O14RJ2GXsIrKMMbHcH5af%2FptLYHPUU%2BpV4KLjoUkOkQ8FtrKt9tVe5Iwi6s4FTp3zvWCRjj1DOzL62UIuHCSujUs9WZI4z2KoQy%2FigPxECDnYALVDxTk4GvjdMIshblmkepM95QbFiHcd4phKgw8EBt6PWO9FCy421bwY2CFmqs9vO8YSzKwkFhbndFB4LyZZLq3px
%2F%2FdrhzXyNQjFDsjV7%2BJkZ3F2hQgweQuzTmOqwopQQDMAINFK1%2B6ZPOogL23BIhtb2wz1Bd8fzeOh96BAZYSeW3v%2BgHC1rgDaYyoVxLUHXjjsbX5LwAMQN2rdm09Mbk0iDXHdoPuwFEilN%2Fi1U4aHHSpP2YpDErarYvr5E3IYva6z6ABbCve2v8uFW289uHYjYWhIT8oxwlLwLoUDgPDqsRnq38wwTYSypt4%2FmFkGdLNpP3qOVEldUjv%2Blsk%3D&checksum=29111342633442f8e6a9ce45415e8f28d759635b2a04
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D-FlipFlop Störungen wg CLK-Signal
die AC-Familie rattenschnell ist und ein richtiges HF-Biest? Warum nicht ein deutlich gemächlicheres HC-Gatter verwenden? > Wie im Oszilloskop erkennbar, Mein Gott, da hat die Jugend von heute nun schon super sexa Digitaloszilloskope, ist aber immer noch nicht in der Lage, einen gescheiten Screenshot
geworden. @Christoph S. Lege einen 100nF auf den IC in Längsrichtung und schließe ihn an Pin 7 und 14 auf dem kürzest möglichen Weg an. Miss mit deinem Skope mit einer Massefeder anstatt mit dem 10cm langen Masseclip. Und dann berichte wieder...
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Sehr interessante uC Project Seite
> Prozessoren noch oder gibt es kompatible modernere Derivate? Segor z.B.: W 65C02 S6 TPG-14 8-Bit-Prozessor DIP40 Ich hab hier aber noch einen 64 pinnigen 6502-Kern mit internen RAM/IO-Erweiterungen. Der braucht extern nur noch ein EPROM und einen Quarz. Vielleicht spendiere ich dem
M68000, Z8000 ist der i8086 ein haesslich Entlein. Die Programmierung etwa so angenehm wie bei den 14 bit-PICs. > Bourroughs 5500 Die Russen haben sicher ihre BESM-6 auch als modernste und beste Architektur angesehen.
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NE555, FlipFlop IC4017 oder Impuls Relais Brauche Hilfe für Auswahl
Ein 7473 oder 7474 , JK, D, T-Flip Flop haben immerhin nur noch 14 Pins statt ein 4017 mit 16 Pins. Bei Fehlen der Versorgungsspannung reseten sich alle automatisch. Der NE555 hat sogar nur noch 8 Pins und ergibt somit die kleinste Bauweise und kann auch direkt mit
Neune schrieb im Beitrag #5894368: > Ein 7473 oder 7474 , JK, D, T-Flip Flop haben immerhin nur noch 14 Pins > statt ein 4017 mit 16 Pins. Bei Fehlen der Versorgungsspannung reseten > sich alle automatisch. Logik-ICs haben keinen internen Reset, ihr Zustand ist nach dem Einschalten unbestimmt.
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10-15GHz Baugruppe von LCT - Schema gesucht
des BPF bei 0V DC am Booster am besten aussieht und mit zunehmender Spannung (+3,5V 7,0V, 10,5V 14,0V jeweils eine Poti-Umdrehung am R&S NT) abnimmt ???. Den Stromverbrauch am Booster habe ich nun mit 28mA gemessen. Die NT-Anzeige ist leider nicht sehr genau und zeigte den ersten Teilstrich
www.edaboard.com/showthread.php?143030-looking-for-crystal-manufacturer-quot-CCCN-quot vermutlich Gehäuse HC-35/U (TO-5) http://www.crovencrystals.com/croven_pdf/HC-35_(TO-5)_Crystal_Holder_Rev_00.pdf
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer 74HC245, DIL20, Octal bus transceiver;
LCD-Treiber 3 1/2 Digit ADC with Bandgap Reference ATTINY13V-10PU, DIL8, 1K Flash ATTINY44V-10PU, DIL14, 4K Flash ATTINY84, DIL14, 8K Flash ATMEGA88-20PU, DIL28, 8K Flash ATMEGA168-20PU, DIL28, 16K Flash SMT: LM217, TO263, 1.2V to 37V adjustable voltage regulators LM317, TO263, 1.5A
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Atmega 1284p lässt sich häufig nicht flashen
Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 16K CK + 65 ms; [CKSEL=1111 SUT=11]. Sollte für einen HC49 Quartz doch passen, oder?
L. N. schrieb im Beitrag #5884447: > Sollte für einen HC49 Quartz doch passen, oder? Zeige bitte deinen Aufbau. Hochauflösend bitte, JPG. Und welche Stromversorgung verwendest du? Ein Elko 10uF bis 100uF auf dem Brett vorhanden?
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64 Eingänge für Arduino
würde auch eine Reihe Schieberegister nehmen, weil sie einfach und billig sind. Mein Favorit ist der 74HC165.
HC165: 1x 1us bei 8MHz SCK Frequenz (125ns/bit) Und zuverlässiger wie I2C ist es wegen der einfacheren Logik auch; billiger obendrein. Ein PCF8574 kostet $2. das sind zusammen 16$ und ist über 50x
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Rechtecksignal mit Anstiegszeit < 1 ns für Oszi- und Tastkopf-Tests
hameg-archive/HM1005_deutsch.pdf gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Reihe.
schrieb im Beitrag #5881702: > gibt es den Schaltplan zum Kallibrator im Hameg HM1005 mit ICs der 74HC Laut Datenblatt schafft der Kalibrator aber nur ca 5ns Anstiegszeit und ist damit zu langsam für den TO.
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PT100 und Raspberry Pi
Ich weiß, dass der Controller über zwei Chip-Select auf der > Steckerleiste verfügt. Die übrigen 14 lege ich dann über Software auf > unbenütze GPIO-Pins? Oder du nimmst 4 GPIOs und überlässt den Rest einem 4:16 Dekoder
Ich würde 4 Stück 74HC4051 nehmen. Je 2 Stück schalten die Konstantstromquelle auf den Sensor und die anderen 2 den ADC-Eingang (16Bit-ADC). Die Sensoren sollte man eh nur pulsen, damit durch den Strom kein Meßfehler durch
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Neue MCU familie gesucht
zu erwähnen, auf die man kaum kommt. Deswegen hatte ich bei der Treiberprogrammierung des SAM D10D14 einige Probleme. So musste ich in einigen Fällen im Codejungle namens ASF (=HAL) nach Antworten suchen, grausam! Auch in amerikanischen Foren hörte man in Sachen Atmel Doku oft den Satz: "Documentation
Dividierer. Das macht ihn zu einer besseren Zielarchitektur für C-Compiler als z.B. MCS-51, PIC, HC08, S08, Padauk, Z80-Derivate.
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Kennt jemand diesen Audio/CAN/BT Chip? CP3CN37VVAWQ
Die Update-Datei 8M5T-14D511-BU.bin besteht aus 17 Teilen, fuer die MCU ist das drinnen: SBL MCU Offset: 0x000080 Size: 0x03FBFC PBL MCU Offset: 0x04664C Size: 0x070000 PBL MCU Offset: 0x0B66CC
Package: SO20 ==== (13) ? ==== * Function: * Marking: C57 162 * Package: SO8 ==== (14), (15) ST TS922 ==== * Function: Dual Power OpAmp * Marking: 9221 ST EB132 * Package: SO8 ==== (16) L2902 ==== * Function: 4-Fach OpAmp * Marking: TI L2902 * Package: SO14
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ADC- und DAC-Experimente mit PCF8591 auf Banana Pi SBCs (WiringPi, i2c-tools)
| 10 | 19 | MOSI | ALT5 | Low | | 13 | 9 | 21 | MISO | ALT5 | Low | | 14 | 11 | 23 | SCLK | ALT5 | Low | | 15 | 14 | 8 | TxD | ALT0 | Low | | 16 | 15 | 10 | RxD | ALT0 | Low | | 17 | 28 | 3 | GPIO 8 | IN | Low |
interessant: https://www.ebay.de/itm/3pcs-16CH-Analog-Digital-Multiplexer-Breakout-Precise-Module-CD74HC4067-TE669/133046277016 D.h. damit kann man pro ADC-Kanal aus 16 weiteren Kanälen dahinter auswählen. Betriebsspannung ist zwar 2 bis 6V, aber ob die Signale mehr als 3.3V sein müssen geht aus der Beschreibung
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PWM-Erweiterung für PC
erreichen möchtest, bleibt hingegen im grauen neben verborgen. Mit einem einfachen Logik-IC vom Typ 74HC573 für 40 Cent kannst du ein PWM Signal auf acht Ausgänge verstärken. An jeden Einzelnen kannst du mehrere Lüfter anschießen. https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC563_74HC573%23STM.pdf
geholfen haben. P.S.: Ich werde die Schaltung bauen und testen, der Strombegrenzer (R am Ausgang von 74HC573) werde ich durch ein 14,7 (o. 20) KOhm Poti ersetzen um zu sehen (bei verschiedene Lüfter) welche minimale Stromstärke an PWM benötigt wird um zu regeln, vermutlich 0,4-0,5 mA, mal sehen. Die fertige
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Gebt ihr Eure Huawei - Smartphones jetzt zurück? Gesperrt
eigene Fertigung für Highend-Chips der 7-10nm Klasse, besseres als SMIC mit grad erst beginnenden 14nm gibts nicht. Und sowas stampft man nicht eben mal so aus dem Boden.
Vorgabe 3,5 nm. > > Mit grossen Sprüngen, also von stabilen 28nm über 2019 vielleicht > anlaufende 14nm mit nicht nur eigenen Ideen, zu 3,5nm und technischer ...Vorsicht! Ich bin mir recht sicher das die nicht im Reisfeld anfangen. Gruß, Holm