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Transistorschaltung (LCD-Ansteuerung)
genug pins hat dann wuerde ich da noch 1-2 serielle in/parallel out Schieberegister dran schalten. (74HC4094) Wie du siehst mach ich die Anodenspannung und die Heizspannung an Board mit einem kleinen Royerkonverter. Olaf
nicht schlechter zu werden - und das natürlich bei nur 3,3 Volt Ansteuerung. Das könnte z.B. der RFD14N05*), aber auch viele andere - da ist suchen angesagt, was die Bastelhöker so haben. *) hier zufällig vorhanden
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Punkteanzeige für Sportverein
Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/Dot_Matrix_Display_LITEON_LTP2157AE_5x7_rot.html Controller: 74HC595 oder MAX7219? Receiver: RF Transmitter (Alternative?) http://www.banggood.com/433Mhz-RF-Transmitter-With-Receiver-Kit-For-Arduino-ARM-MCU-Wireless-p-74102.html?rmmds=search Danke schon mal
#4859655: > Autor: > > Cyblord ---- > (cyblord) > Datum: 11.01.2017 16:14 Da du dich schon angesprochen fühlst: Dummfaseln bezeichne ich an dieser Stelle die Beiträge, die außer Schlaumeierei keinen Mehrwert bieten. So wie deine. Ich spar mir die Zeit für eine weiterführende
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Mosfets seriell über längere Distanz kostengünstig ansteuern
74HC74 im DIP-14 gibts bei Conrad recht günstig (bei 50 Stck. 0,18 EUR). Gut wäre noch pro Leuchte ein Buffer (mit Schmitt-Trigger), um CLK für die nächste Leuchte aufzubereiten, damit nicht alle 100 Flip-Flops
100m Leitung getrieben werden müssen. Günstige Lösung wäre z.B. sich diesen Buffer aus 2 NAND Gates 74HC132 zu basteln (ca. 0,16 EUR pro IC). 1 74HC132 beinhaltet 4 Gates, so dass pro Leuchte nur 1 IC nötig ist. So dürfte das Ganze dann unter 1 EUR pro Leuchte (incl. Fet) bleiben (ohne High-Power LED
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74HC595 - Pull up/down
wie folgt: RPi - 50cm Leitung - 74HC595 - 25cm Leitung - 74HC595 - 25cm Leitung - 74HC595 - 25cm Leitung - 74HC595 Ich plane später noch schmitt Trigger zu verbauen, aber aktuell würde mich mal interessieren, ob Jemand schon die CLK
Charly B. schrieb im Beitrag #4852336: > 74HC125 dazwischen und die 595 an ein eigenes NT > > den 74HC125 an 3v3 die 595 koennen dann auch an 5V Die 74HC125 sind leider nicht als DIP verfügbar, aber natürlich gut. Charly B. schrieb im
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Servosteuerung 30 A - H-Brücke verstärken?
Automotive-Bereich entwickelt - perfekt. Auf dem Foto sieht man neben etwas Hühnerfutter noch einen 74HC244. Das ist ein "ordinärer" 8-fach-Treiber mit Tri-state outputs. Anschlüsse auf dem Foto erkennbar: VCC, GND, R_IS, R_EN, RPWM L_IS, L_EN, LPWM Dürfte wohl identisch damit sein: http://
: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 55V 110A - 0,69 € IRF 4905 :: Leistungs-MOSFET P-Ch TO-220AB 55V 74A - 1,15 €
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Antennen regulierbarer Oszillator
TLC555 besorgen. Du kannst auch irgendein CMOS-Gatter mit Hysterese-Eingang nehmen, z.B. CD40106, 74HC14 oder so. Gleiche Schaltung wie oben genannt.
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Brio Modul defekt
Transistoren plus Endstufe oder in 1 bis 2 CMOS ICs. Hmm, wenn ich das recht überlege, müsste ein einziger 74HC14 reichen....
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Berkeley SPICE Modell in LT-Spice einfügen --> NXP 74HC08PW
enthalten nur ein Gatter. Dein 74HCT1G08 hat nur die halbe Treiberfähigkeit des 74HCT08 laut Datenblatt. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G08.pdf Zitat: The standard output currents are half those of the 74HC08 and
oder die 74HC_v.lib verwendet wurde. Bei der 74HC_v.lib steht: „Modified 74HC.lib. Input and output depends on real supply voltage. ” Daher vermutete ich, dass die Reaktionszeit etwas größer werden müsste und nicht
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Non inverted Optokopplerschaltung
Warum nicht einfach ein Inverter hinter den Ausgang des 6N137? Also ein Gatter von nem 74HC04, 74HC14 oder ähnliches. Oder ein Single-Inverter wie z.B. 74VHC1GT14: http://de.rs-online.com/web/p/logik-standard-gatter/8051548/ Die sind mittlerweile so klein und billig, da kann man die
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Trigger für Solardiscokugel
Hmm, wenn die minimale Versorgungsspannung eines 74HC14 nicht 2V wäre, du also 2 Solarzellen (und 2 Akkus) verwendest, wäre das die Ein-Chip Lösung, denn alle Gatter zusammen könnten etwa 100mA liefern (Ein Triggergatter und 5 parallele Booster). Da die
Vorsicht mit dem 74HC14, liegt die Eingangsspannung in der Nähe der Schaltschwelle, bracht Der deutlich mehr Strom, als man es bei einem CMOS-Schaltkreis vermuten würde. In diesem Thread wurde schon darüber diskutiert
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Basic im STM8S103
ich habe glaube ich damit genug gespielt. Ich wollte noch eine Funktion integrieren, mit der man ein 74HC595 Schieberegister als Porterweiterung hätte bedienen können, aber ich habe das nicht mehr hineingequetscht bekommen. So nebenbei braucht diese Variante des Interpreters auch keinen zusätzlichen
func(Funktionsnr, Value)" noch hätte anstellen können. Als erstes wäre mir hier ein Portexpander mit 74HC595 eingefallen. Dafür hat es dann allerdings nicht gereicht. Außerdem werde ich für den STM8 nicht mehr wirklich etwas machen, weil mir vor ca. einem halben Jahr jemand angezeigt hat, dass ST die
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Bezeichnung defektes IC!
74HC14 von der Stange.
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DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?
soll. Bei 10 Digits in 1s müßte der ja auf 0,1ns auflösen. Wenn ich aber z.B. 10MHz hinter einem 74HC04 abgreife, habe ich typisch 7ns Anstiegszeit. Betrachtet mit 0,1ns Auflösung sind die 7ns ja fast Gleichstrom. Wie soll man darauf so super genau triggern können? Abgesehen davon wird auf den 7ns
etwa so: 1'000'000'000 Hz auf 1 Hz aufgelöst. Sowas ist hinzukriegen: Wenn man nicht gerade mit 74HC arbeitet sondern an der kitzligen Stelle sowas wie 74S o.ä. nimmt, dann ist ein Referenztakt von 50 MHz sicherlich drin (10 MHz mal 5 per Vervielfacher). Für die restlichen 20 ns geht dann ein analoger
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Programmer ohne Programmer
programmieren: http://www.pjrc.com/hub_isp/ Benötigt werden: 1 USB-Hub, ein Flip-Flop (hier mit 74hc00 realisiert), ein paar Widerstände und USB-Kabel. mfG
programmieren: > http://www.pjrc.com/hub_isp/ > Benötigt werden: 1 USB-Hub, ein Flip-Flop (hier mit 74hc00 realisiert), > ein paar Widerstände und USB-Kabel. > mfG Die idee find ich nicht schlecht, ich werde ausprobieren Vielen Danke Restmuel, sehr gut idee.
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Wie wird die Schirmung eines Kabels angeschlossen?
einem ungeschirmten ca. 10m langen Kabel einen Reed-Kontakt auslese. Der Reed-Kontakt ist an einen 74HC14 angeschlossen, der den Impuls über ein RC Glied auf rund 1,4 Sekunden verlängert. Dadurch wird ein Prellen verhindert, dass vor dem Einsatz des Timers vorhanden war. Die Versorgungsspannung der Schaltung
Frank S. schrieb im Beitrag #4795953: > Der Reed-Kontakt ist an einen 74HC14 angeschlossen, der den Impuls > über ein RC Glied auf rund 1,4 Sekunden verlängert. Dadurch wird ein > Prellen verhindert, dass vor dem Einsatz des Timers vorhanden war. Wenn du eine so große
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PICKIT3 und pic16f54 in c Einfches Program scheitern beim Brennen
kontrollieren, ob der Timer übergelaufen ist. (oder ich blick's einfach nicht ;-) Mein erster PIC war der 16C74
Äääähhhhhh, nee ;-) http://sprut.de/electronic/pic/8bit/16f/14bit.htm ?
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High Side MOSFET Switch für Sensoren
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, 74HC14, ...
fach Inverter im DIL-Gehäuse verwenden, > der die MOSFETs ansteuert. Kandidaten dafür heißen CD4069, 74HC04, > 74HC14, ... Stimmt, danke für den Tipp!
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Lebensdauer elektrischer Komponenten
Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=BC847 -> reliability data -> FIT 1.1 MC74HC14A von ON Semiconductor http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MC74HC14A -> reliability data -> FIT 2.1 Hier sieht man auch schön, warum Integration zu höherer Zuverlässigkeit führt
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Hantek 8000E Reihe Update auf 200MHz.
Die Ausgaenge schalten wie Mann sieht recht fix. Ansonsten gibt/gab es bei Segor auch immer noch 74AC zu kaufen. Ein 74F14/74HC14 als R/C-Generator, dann die 6 Inverter des 74AC04 parallel ueber je 300 Ohm auf einen 51 Ohm an der Buchse. Der 74AC04 sollte vorzugsweise die SMD-Ausfuehrung sein,
Erfahrungen? Persoenlich wuerde ich lieber, wegen der einfacheren Impedanzverhaeltnisse bei den 74AC bleiben. 6 Ausgaenge ueber je 300 Ohm treiben ein 50 Ohm System nahezu perfekt.
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Füllstandsmessung mit Plattenkondensator - Kapazität bleibt nicht konstant
Füllstandsmessung bin ich schon lange weg! Gabz einfach > wegen dem Drift! Das ist auch kein Wunder. Der 74HC14 mag alles mögliche sein, aber ein Präzisionstimer ist er auf keinen Fall. Deutlich stabiler geht es z.B. mit dem Analog-Komparator des ATtiny2313. Mit nem Quarz dran, kann der auch gleich die Pulsdauer
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74HC123 Ausschaltverzögerung
Fall mit RC oder mit dem zweiten Monoflop. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT423.pdf
Schaltungsbeispiel wie das Problem verhindert werden könnte. Stand im Datenblatt für den Schaltkreis 74HC123 / Firma: Nexperia
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LED-Matrix 32x16 mit ATMEGA32_ Lauflicht darstellen
so weiter??? Iwie mit Schleifen oder evtl Funktionen? #define F_CPU 14745600 //Quarz mit 14.745 MHz #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #include <util/delay.h> #define KANAL_A_DDR DDRB #define KANAL_A_PORT PORTB #define KANAL_A_NUMBER PB7 #define KANAL_B_DDR
Die ICs 74HC04, 74HC138, 74HC245, 74HC595 sind verbaut. Das sind halt die Standardanweisungen wie ich das gelernt habe mit PORT, DDRB und so. Bin halt auch nicht der super Programmierer in Mikrocontroller..
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LED-Driver für weisse LED an 3V
da spontan einfallen. Paßt nicht so richtig ;-) TS19371 o.ä. ist recht günstig. Alternativ 74HC14 als Spannungsverdoppler mit Ladungspumpe, wenn der Wirkungsgrad nicht so wichtig ist. Man könnte dann allerdings auch 2 x Knopfzellen verwenden. Wir brauchen mehr Details!
man einsparen. Wird halt knapp mit 20mA, aber man könnte zur Not ein Gatter nachschalten wie ein 74HC1G125 oder so.
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Fragen zu Beschaltung eines Encoders, eines Glättungskondensators und Imax für 74HC165
Beitrag #4777426: > Welche Verbraucher hängen an deinen 5V? Neben den Schaltkreisen (ATMegaa168A mit 14 MHz, MCP2210 mit 12 MHz, 7x 74HC165 und 5x 74HC595) hängen ein Haufen LEDs und 4 LCD-Displays (jeweils 2 Zeilen mit 16 Zeichen) dran. Meine Idee war am Anfang 7-Segment-Anzeigen im Multiplex-Verfahren
100nF und 1uF? Habe ich das richtig verstanden? Ja. >Neben den Schaltkreisen (ATMegaa168A mit 14 MHz, Der braucht vielleicht 10-20 mA, >7x 74HC165 und 5x 74HC595) Die selber brauchen praktisch kaum Strom, <1mA. > hängen ein Haufen LEDs Die brauchen entprechend Strom, je nach Typ
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Supercap mit Solarzelle laden / ab Schwelle einschalten
war aber nicht in meiner Bastelkiste drin. Erklärt aber trotzdem nicht den hohen Verbrauch bei 74HC14... sind die gemessenen bis zu 2mA "normal"?
4,5V und 6V findest du in diesem Dokument auf Seite 9: http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
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Leiterplatten-Layout so in Ordnung?
nichts dran zu suchen. Die Kontrastspannung liegt üblicherweise eher an Pin 3 und nicht an Pin 14. Aber da mag es Hersteller von LCD-Anzeigemodulen geben, die ihr eigenes Süppchen kochen. Das Datenblatt wird hierzu verbindliche Angaben enthalten.
Hallo ditäh Der /OE-Pin vom 74HC595 liegt bei Dir fest auf GND. Also sind die Ausgaenge immer aktiv. Das koenntest Du doch noch als zusaetzliche Sicherheit verwenden. Per Pull-up auf High ziehen und nur zum "scharfen Scharfschalten
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Suche einen kleinstmöglichen 4 to 1 mux
auch. Das ist zwar ein Analogmultiplexer, aber das merkt der uC nicht? https://www.reichelt.de/SMD-HC-4051/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18687&artnr=SMD+HC+4051&SEARCH=4051 Leider hat auch der mehr wie 10 Pins.
ist zwar ein Analogmultiplexer, aber das merkt > der uC nicht? > > https://www.reichelt.de/SMD-HC-4051/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=18687&artnr=SMD+HC+4051&SEARCH=4051 > > Leider hat auch der mehr wie 10 Pins. OH der 4051er wie er im Lehrbuch steht XD. Nun ich denke die Widerstandslösung
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Photo Mos Relais ?
dolf schrieb im Beitrag #4760416: > der cd4093 beinhaltet das passende. Ich würde besser nen 74HC14 nehmen. Mit 5 Gattern parallel, sollte sich die 20mA LED ohne Transistor treiben lassen.
Peter D. schrieb im Beitrag #4760688: > Ich würde besser nen 74HC14 nehmen. kommt auf die stromaufnahme an. der 4093 zieht bei 5v nur wenige µa. außerdem hat der 4093 nen sehr weiten betriebsspannungsbereich. ne 6v batterie aus alkalischen aa zellen hält damit
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Berechnungsprogramme Coplanare Mikrostripleitungen mit Ground
das so? Falls nicht, wäre es evtl. einfacher das ganze Hühnerfutter dort wegzuwerfen und einen 74HC04 o.ä. einzubauen, so wie es im Vorschlag von Hittite zu sehen ist. P.S.: Im abgeschrägten Bereich der Leitung von Bu2 geht es immer noch höllisch knapp zu.
#4779262: > Falls nicht, wäre es evtl. einfacher das ganze Hühnerfutter dort > wegzuwerfen und einen 74HC04 o.ä. einzubauen, so wie es im Vorschlag von > Hittite zu sehen ist. Hätte man machen können aber zu spät. Hp M. schrieb im Beitrag #4779262: > P.S.: > Im abgeschrägten Bereich der Leitung
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Fotowiderstand Empfindlichkeit erhöhen
| +-|<|--+--|>o--1k--|>|--+ Photodiode | | LED | 470k | 74HC14 | | | | GND GND GND [/pre] > Ich bräuchte nur folgendes : wenig Lichteinfall -> maximale LED > Leuchtkraft... Das ist aber nicht eine Erhöhung
Schalt- punkt, sondern auch die Hysterese beeinflußt. Die weiter oben gezeigte Schaltung mit einem 74HC14 als Schmitt-Trigger hat dieses Problem nicht. Wenn du lieber mit Transistoren basteln willst, probier die Schaltung aus dem https://www.mikrocontroller.net/topic/327621#3576723. So wie da gezeichnet
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Logic Gatter an Arduino - kurioses Verahlten
Hi >Wie das? Was macht der 74HCT anders als der 75HC? 74HC00 -> Nand 74HC08 -> And MfG spess
Danke, eigentlich meinte ich 74hct.... 74hc... Logik ist klar
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Kickstarter OpenSource SmartHome (Hardware und Software)
benötigst nicht mit dem übereinstimmen, was andere möchten oder benötigen. Du hast ja jetzt mit OpenHC, HapCAN und Freebus/Selfbus schon einige Beispiele gezeigt bekommen. Für OpenHC und Freebus/Selfbus kann man sich soger Aktoren kaufen, falls man in ein paar Jahren Reparaturen oder Erweiterungen durchführen
Mikrocontrollern (PIC16, schon Ende der 90er mit ähnlichem Speicher oder sogar mehr ;-)) / 4000er / 74HC und den guten alten 555ern sowie OPVs habe ich als 14 - 17 Jähriger auf Lochraster zusammengebastelt. Lauflichter, Alarmanlagen, Verstärker, Displays, Steuerung für ne Modelleisenbahnanlage (geht in
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Ausgänge schalten LOW
du zufällig aus dem Stand einen von diesen hier, der geeignet wäre? 34063AP1 DC-DC Konverter 74HC107 Dual JK flip-flop with reset; negative-edge trigger 74HC113 Dual FlipFlop mit Preset 74HC132B1 74HC190N Counter ATMega32 16PU ATTiny13 20PU ATTiny2313 20PU CD4001BE Logic IC, quad NOR Gate
Andi .. schrieb im Beitrag #4749123: > 74HC132B1 http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HC132A-D.PDF Funk D0 auf A1 und B1, Y1 auf Relais In1.
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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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Levelconverter von 2.5-3 auf 5V mit Mosfet-oder Bipolartransistor?
und liefert piekefeine Logiksignale ab. Den gibts auch > als Singlegate. Ganz einfach weil der 74HC14er did nich brouchen janz einfach.... https://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf Das Ding ist aber entsprechend mit Schmitttrigger versehn....
Klaus schrieb im Beitrag #4740208: > Ein 74HC14 gibt doch einen prima Pegelwandler. der invertiert aber, ich würde ja 74HC4050 nehmen und alle Eingänge und Ausgänge parallel schalten für mehr Treiberleistung auf längeren Strecken.
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Projekt: "Amazon Dash-Button" auf ESP8266-Basis
rangehängt, allerdings an Enable wegen des da passenden Pegels. Macht auch, was er soll, beim PIR (HC-SR501) natürlich Spannungsregelr runter und die Diode gebrückt, so daß er auch mit den 3V läuft. Da kann ich dann wenigstens in FHEM mal schnell schauen, wann er sich das letzte Mal mit welcher Spannung
Hallo, hast Du Dir das Verhalten von GPIO13 und GPIO12 zur Bootzeit mal angeschaut? GPIO12/13/14 und 15 sind der Hardware-SPI des ESP. Vermutlich wirst Du tief in das SDK einsteigen müssen, um rauszufinden, was der ESP da treibt... Damit ist auch die Frage zu GPIO15 beantwortet; wenn Du sicher
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ESP8266 Deep Sleep Hardware Wakeup
Geweckt wird mit der H-Flanke (PIR-Ausgang aktiv). Also Taster mit PullDown an die ESP-GPIO (4,5,12,14 sind unkritisch, haben keine störende Doppelbelegung in der Firmware). 4x Kondensator zur Basis. Die 0,22µ können vermutlich auch kleienr sein, es muß nur ein ausreichend langer Reset-Impuls erzeugt
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?
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Sehr kleiner DC/AC Wandler
6V +6V | | | | | 74HC14 +------+ | \ | \ | OutA| +--|S )o-----+--|S )o--|InA |---o | | / | | / |SI9986| 6V~ bis 750mA | | | | OutB|---o +---(--100k
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5 Stellen 7 Segment Stopuhr mit 2 Schieberegistern Ansteuern
Über Transistoren und Widerstände angeschlossen an +5V und 0V. Ich habe 2 in reihe geschaltete 74HC595N Schieberegister die ich dann mit 3 Pins vom yC beschreibe. Ich habe also ein 16 Bit Muster. die ersten 8 Bit sind für die 5 Anoden gedacht (Anzeige kann somit für spätere Zeiten auf bis 8 Stellen
würde ich statisch ansteuern, Platz hast Du ja genug auf der Platinenrückseite. Also je Anzeige ein 74HC595 und ein Widerstandsarray (8*330R). Die Anzeigenspannung auf 10V stabilisieren, dann reichen die 5V Hub des 74HC595 völlig aus (die Dezimalpunkte brauchen noch ne Z-Diode 3,9V in Reihe).
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OPV mit analog MUX
das Oszi. Das Signal geht in einen OPV (OPA4336), wird verstärkt und läuft in einen analogen MUX (74HC4051) und schließlich in ein ADC. Wenn ich den Strom einschalte, dann liegt das Signal ca. 5sek am Ausgang an und dann wird es abgeschwächt bis es gegen 0V läuft. Am Eingang des OPv liegt das Signal
> > Das Signal geht in einen OPV (OPA4336), wird verstärkt und läuft in > einen analogen MUX (74HC4051) und schließlich in ein ADC. > Wenn ich den Strom einschalte, dann liegt das Signal ca. 5sek am Ausgang > an Am Ausgang des MUX und am Ausgang des Opamp gemessen? > und dann wird es
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Sehr schnell detektierende Lichtschranke
auskoppeln. damit wird jeder Gleichlichtanteil beseitigt. Dann sollte evtl. noch einem Trigger-IC z.B. 74HC14, ein exaktes digitales Signal daraus machen. Alternativ wäre auch ein Monoflop (z.B. 74HC125) geeignet, welches mit der Hell-Dunkel-Flanke getriggert wird. Das hat den Vorteil, dass auch sehr kurze