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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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Schaltplan für einen IQ-Mixer
5,2 MHz, teilst durch 128, wodurch hinten 40,625 kHz rauskommen. Das geht ganz einfach mit einem 74HC4060. Den Quarz dran wie im Datenblatt und an Q7/Pin 14 sollten die 40,625 kHz rauskommen. Dann damit Helmuts 74HC4053 Analogschalter ansteuern. Es ginge auch mit dem 74HC4066, aber beim 4053 spartst
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Spannung eines Piezo-Vibrationssensors verringern
2Fha2pyFaduhjDxCihBxPMuJXdO%252Bt2%2FHyF1O2omuXq5o%3D [2] https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74HC7014D118?qs=P62ublwmbi8Qv6H1vD1xTA%3D%3D [3] https://dl.acm.org/doi/10.1145/3173225.3173235
LM339LV (low voltage) für 1.65 V bis 5.5 V. Im DIL-Gehäuse werden die aber nicht mehr gefertigt, SO-14 ist das größte. Und die haben einen open-drain-Ausgang.
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LED Zahlendisplay
74hc595 ist ein solches Schieberegister
GOOGLE fragen: "7 segment display" 74hc595 shift register
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NE555 mit Inverter
ist. Das Ganze möchte ich mit einer 9V Batterie betreiben. Als Inverter habe ich hier einen HD74HC14P und einen SN74HC04N. Muss ich da nicht irgendwelche Vorwiederstände oder Verstärker(ganz normale NPN-Transistoren?) vorschalten, um die ICs zu schonen oder die ICs zum Leuchten zu bringen? Hab
siehe http://www.ferromel.de/tronic_14.htm Bild 7 = wechselblinker
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Eingangsbeschaltung mit Diode
recht gute Erfahrungen gemacht mit einem 100kOhm-Serienwiderstand vor einem Schmitt-Trigger-Eingang (74HC14) wobei ich den HC14 aus zwei Gründen eingebaut habe: 1) macht er das Signal (Einspritzdüsenansteuerung) noch etwas schöner :) 2) brennt der vor dem AVR durch und ist billiger :D (ist aber nicht
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Problem: LED-Streifen blitzt, wenn das Netzteil aus ist
74LVC1G14.pdf Musst ja keinen Inverter nehmen, bei der LVC-Serie gibts sicher auch Buffer.
im Beitrag #5368426: > Lösen tut man das, indem man Gatter verwendet, die das aushalten. ein > 74HC1G125 zum Beispiel könnte man in TX schalten. Das darf man laut > Datenblatt mit einem HIGH beglücken, obwohl es nicht versorgt ist. > > Kuckt man hier: Sorry, schlimmer Fehler :-( Ein 74HC1G125
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Channel-Remote-Control-RC-Quadcopter-UFO-Helicopter-Blue-/190881964364?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item2c7173a14c
SWD(%d) %s %s = %#x\n",addr, header&0x40?"AP":"DAP",header&0x20?"Read":"Write", dat); return 14+32; } Chris
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Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.
74HC 2-6V CD4000 3-15V wenn da also ne Mischbestückung drauf ist denke ich das da mit 5V gearbeitet wird. Such dir mal das Datenblatt eines auf der Platine vorhandenen 74HC und CD4000 um die Versorgungspins
dem Out direkt verbunden ist, also 0 Ohm. z.B. Pin 1 mit 2, Pin 6 mit 7, Pin 8 mit 9 und Pin 13 mit 14. Und das bei beiden messen.
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wie Funktion Quarz ohne Oszi prov. prüfen
ausrichten können. Du wirst den Quarz zum Schwingen bringen (die übliche Schaltung mit einem 74HC04 reicht) und den Ausgang an einen (bzw mehrere kaskadierte) Binärzähler anlegen müssen, dessen langsamsten Ausgang Du mit einer LED verbindest. Die Anzahl der Zählerstufen sollte natürlich irgendwie
Frequenz des Quarzes passen. Blinkt sie, kann der Quarz schwingen. Wenn Du als Binärzähler einen 74HC4060 verwendest, kannst Du auch dessen integrierten Oszillator verwenden, um damit den Quarz anzusteuern. Der '4060 teilt die Quarzfrequenz an seinem langsamsten Ausgang durch 2^14, also 16384.
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AVR JTAGICE mkII Nachbau für €64,20 ( Plus 22$ Porto )
etwas "Innenleben". Drauf ist : ATMEGA64A Prozessor IS62C256 32768 * 8-bit CMOS static RAM HC573 PDIUSB012 und viel Vogelfutter. Gruss Frank
1a_clone_topic177498.jpg siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/177498#2060232 er hat 2IC (Chips 74HC4066, 74HC4053) mehr als jene clones mit der Bezeichnung mk2_2IC ... was ist die Auswirkung ? Alle mk2_mkII-CN werden eine eigene firmware brauchen ... also nicht mein Fall.
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74HC299 ansteuern
damit jeweils mehr als einen Takt weiterschalten. RC und Schmitt-Trigger davor schalten z.B. mit 74HC14 oder 74HC132. http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Einfacher_Taster
Problem ist das SRG zu laden. Nimm besser einen 74hc4017.
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μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)
NC7S00 -> SMD 4011 (ich denke, andere PIN-Belegung) LM1117MP-3.3 -> LM 1117 T3,3 (nicht SMD) 74HC573D -> 74HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T AT24C02S -> ST 24C02 MN (EEPROM) MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ISS62C256-70-T -> 62256-70 M (SRAM) BSS138 -> BSS 138 SMD BSS84 -> BSS 84P SMD Kühlkörper RS
Farnell #1014131 Muß SOT23-5 Gehäuse sein! LM1117MP-3.3 Farnell #9778195 SOT-223 74HC573D Reichelt SMD HC 573 PCF8574T -> PCF 8574 T ok AT24C02S -> ST 24C02 MN ok MAX208ECWG -> MAX 208 CWG ok ISS62C256-70-T Farnell #1562911 Gehäuse TSOP28! BSS138
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Bascom AVR - L293D Motoransteuerung
So jetzt habe ich das 74HC595 aus dem Sockel entfernt. Ebenso habe ich den R2 (10k Pull up) ausgelötet und die Leiterbahnverbindung zu der +5V Versorgung unterbrochen. Jetzt muss man noch die 8 Drahtbrücken richtig verbinden.
Rückseite mit einem Ultraschallmodul auszustatten, damit "crashs" verhindert werden können. Ein Modul HC-SR04 braucht schon 2 Portpins. Vielleicht lassen sich auch Analog Ports dafür nutzen.
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Levelshifter 0/3.3 zu -10/-5V 16MHz,
nix für diese Anwendung. Nimm meine Schaltung, da brauchst du für 4 Kanäle nur einen, einfachen DIL14 IC. Das kann man testweise in 30min auf Lochraster aufbauen.
sollte. Naja, 16 MHz sind bei 50% Tastverhältnis 31,25ns Pulsbreite, das ist selbst mit dem ollen HC-Gatter noch drin. Wenn es schneller sein soll, nimmt man halt eine modernere Familie ala AHC oder VHC.
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Wie problematisch sind 15MHz?
Hab vor kurzem auf'm Steckbrett einen 28MHz HC14 Oszilator über 15cm AWG28 Flachband mit einem HC14 Empfänger verbunden. Ging eigentlich, aber: - zu jeder Signalleitung sollte man eine GND Leitung beimischen. Ohne, bzw mit weit auseinander
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Logic Analyzer bauen
machen (24 Bit Adresse für Timestamp und 8 byte Bit-Pattern); na oder eben 18bit Adresse (256k) und 14Bit Bit-Pattern. Aber erstmal kleine Brötchen .... :-) Viele Grüße Olaf
Geschwindigkeitsgewinn von 20%. 115200 / 8 = 14400 Bytes pro Sek. Und parallel hätte man da schon 14,4kB x8 = 1 MB und beides wäre programmiertechnisch sehr einfach zu bewerkstelligen.
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Wo ist pin 1?
ist Pin 1? Ich finde keine Einkerbung, Punkt oder eine abgeflachte Stelle. Der Baustein ist ein 74HC86. MFG andreas
im Startbeitrag automatisch verlinkt wird. Schon auf der 2. Seite wird klar, dass der Pin1 beim SO14 *nicht* mit einem Punkt markiert wird. Die Textorientierung ist ein starkes Indiz, aber im Datenblatt nicht definiert.
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Reichelt-Bestell-Liste für Gelegenheitsbastler-Bauteilsortiment bei einem Budget von 100 Euro.
BS170 BS250 in to220 irfxxxx npn und pnp Treiber: ULN2804 UDN2981 Register: 74HC595 74HC573 / 574 Wandler: max232 Spannungsregler 7805 to220 und auch in to92 7812 to220 LF 33 CV to220 LM317 in to220 u to92 Steckverbinder: Leiste einfach/zweifach 2,54 Raster
LM324 ATtiny, ATmega "ATTINY 45-20PU" "ATMEGA 168-20DIP" IC Fassungen "GS 28P" 16P 14P 8P T.
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Lauflicht mit CD 4017
Wieso Blödsinn? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/461750/TI1/CD74HC4017-EP.html
Das ist ein 74HC4017 und kein CD4017
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Füllmenge einer Flasche digital messen
glaube ich, durchschnittlich 0,7 Liter. Ein cl sind 0,01 Liter. Also sind dann 700 ml durch 50 ml = 14. Also kann man 14 Schnapsgläser mit einer Flasche füllen. Einfach die 14 auf Null runter zählen und gut ist. Es wird nie weniger in einer Flasche sein, eher etwas mehr. Das ist bei deutschen Herstellern
glaube ich, durchschnittlich 0,7 Liter. > Ein cl sind 0,01 Liter. Also sind dann 700 ml durch 50 ml = 14. Also > kann man 14 Schnapsgläser mit einer Flasche füllen. Du sitzt zuviel vorm Bildschirm, geh doch mal was trinken, oder auch saufen. Ein Kurzer hat 2cl, der Doppelte 4 (hicks), als Wirt wärste
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Logikproblem: Jitter im Eingangssignal herausfiltern
negative Flanke aufweist. Mein zweiter Gedanke war, dass man es dann ja mit 2 Monoflops (zB. 74HC123)realisieren könnte, indem Monoflop 1 auf eine positive Flanke (Eingang B1)seinen Ausgang für die Dauer T1 auf "high" stellt und durch Monoflop2 (der auf eine negative Flanke reagiert) "gesperrt" wird
RC-Tiefpass gefolgt von (zwei) Invertern mit Schmitt-Trigger Eingang, 74HC14 oder so. Und ich denke Dein Problem ist eher Prellen, nicht Jitter. Zum Thema (Kontakt)-Prellen findet man viel.
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Emag Emmi 40HC Ultraschallreiniger liefert zu wenig Leistung
Vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten Emag Emmi 40HC Ultraschallreiniger unbekannten Alters gekauft, der vor Ort auch funktionierte, wie sich später aber herausstellte mit zu wenig Leistung. Angegeben ist das Gerät mit "bis zu" 250 Watt Ultraschallleistung
oszi40 schrieb im Beitrag #6275779: > 555/556? mal nachsehen ob er es sein könnte? NE556 ist 14-polig. > Tantal? Ach wo.
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uC und Hardware
auswertet hierzu habe ich bei meinem Versuchsaufbau die Signale des Empfängers über einen Schmitttrigger(74HC14)auf Flankensteilheit getriggert. Dies hat auch immer funktioniert nun habe ich eine Platine entworfen die Sowohl die Signale des Empfängers aufbereitet und auch noch zur Statusanzeige 34 LEDs ansteuert
diese Phänomän mit dem laufen/nicht laufen kenn ich erst mit der Zusatzplatine als ich zuvor nur den 74HC14 angeschlossen hatte ich dieses Problem micht. KAnn es sein dass ich den 78S05 zu stark belaste und dadurch Spannungsschwankungen auftreten die der uC nicht mag? Hat hierzu schon jemand Erfahrungen
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NE555 - einfach durch TLC555 ersetzbar?
Kann man alles machen, wenn man weiß wie. 1.) Digitales Monoflop nutzen 2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei 3x0,8=2,4V Oder man
Kann man alles machen, wenn man weiß wie. 1.) Digitales Monoflop nutzen 2.) Mittels IC ala 74HC14 einen 2. Oszillator für ein einfache Ladungspumpe aufbauen, damit wird die Batteriespannung verdoppelt und das reicht dann auch für eine 3,3V LED bei fast leeren Batterien bei 3x0,8=2,4V Oder
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Firmware aus MC9S12 per BDM clonen
31 34 46 36 33 ......9M2J-14F63 00007460 30 2D 41 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 4D 0-AB..........9M 00007470 32 4A 2D 31 34 46 36 33 31 2D 41 42 00 00 00 00 2J-14F631-AB.... 00007480 00 00 00 00 00 00 53 59 53 46 4F
Rumspielen und Entwicklertools habe ich übrigens gerne von hier bezogen: https://elmicro.com/catalog/mcu/hc12/
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Zum Einstieg ein paar Fragen
Baudraten experimentieren kann. Baudratenquarze sind zB.: 3,6864 MHz 4,9152 MHz 7,3728 MHz 14,7456 MHz
Quarz sein, sonst kannst du ihn nicht in die Quarzfassung des STK500 stecken. so was: 8,0000-HC49U-S http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=32845;PROVID=2402 16,0000-HC18 http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=1605;PROVID=2402 > > moch ein paar Links zu passenden Widerständen, Kondensatoren
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[V] Quarz Oszillator Baudrate Frequenzen HC49/U HC49/US DIP SIP
Quarze (€ 0,20/Stück) ------------------------------------------------- 6 Stück 19,6608MHz, HC49/U, 30pF 68 Stück 24,576MHz, HC49/U, 18pF 94 Stück 24,576MHz, HC49/U, 30pF 20 Stück 24,576MHz, HC49/US, 18pF Quarzoszillatoren (€ 0,80/Stück) ----------------------------------------------------------- 4 Stück Oszillator, 1,8532MHz, TTL, 5V, DIP14 45 Stück Oszillator, 6,144MHz, CMOS, 5V, SIP3 (EPSON SG11) 47 Stück Oszillator, 6,144MHz, CMOS, 5V, DIP8 Bei Interesse bitte PN Werner
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Buch AVR von Günter Schmitt durcharbeiten
gekommen, das nur nachschlagen mich nicht weiterbringt. Zwar habe ich schon Erfahrungen mit dem MC68HC11 gesammelt, aber z.B. die Befehle sbi, sbr, sbis, sbrs bzw. cbi, cbr, sbic, sbrc machten mich Wahnsinnig. Auch weil der AVR-Studio Simulator in der Version 4.10 fehlerhaft war. http://www.mikrocontroller.net
> MfG Spess Ja, genau und das möchte ich Hardwaremäßig an Hand des Paralleladdieres von Seite 14 verstehen, warum dies geschieht, das das Carry-Flag gesetzt wird. MfG Bernd_Stein
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LED Leiste überlasten
Streifen nun auch einfach in Serie > geschalten und mit 24V befeuert wenn ich nun 2 Lampen die 10-14,8V > können in Serie schalte müsste ich doch das selbe haben wie du oben? Wenn die Lampen tatsächlich für bis zu 14,8V spezifiziert sind...ja. Wenn sie die Helligkeit zwischen 10V bis 14,8V konstant
Jörg R. schrieb im Beitrag #6307533: > Wenn die Lampen tatsächlich für bis zu 14,8V spezifiziert sind...ja. > Wenn sie die Helligkeit zwischen 10V bis 14,8V konstant halten haben sie > aber eine Elektronik verbaut. Das muss ich herausfinden ich weiß nur anhand der Bewertungen
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ULN2308 ersetzen durch MOSFET
Den 74HC595 kannst Du ersetzen durch den Ti-Chip TPIC6B595. Der hat Mosfet-Treiberausgänge bereits mit eingebaut. Erhältlich z.B. bei Segor. Die LEDs kannst Du direkt an die ungeregelte Spannung (vor den 5V-Regler
, warm wird der Regler nur, wenn die ULN dranhängen. Sind nur Prozessor (3,6864 MHz), 1xSP485, 1x74HC14 und die vier HCT595 dran, bleibt der Regler mit einem cm² Platinenkühlfläche kalt (fingerspitzenmeßtechnisch). > Das Problem sind die 16V AC, nach Gleichrichtung bist du bei 22V > Eingangsspannung
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Fixspannungsregler mit Kondensatoren
Also ich gehe mal von max. 130mA aus, wenn alle LED's (14 Stück) gleichzeitig leuchten würden. Kann der auch kurzzeitig mehr als 100mA? Oder geht der dann gleich Ex?
Spannungsteiler R15-R26 sind viel zu niederohmig dimensioniert. Besser, weil stromfrei: Pegelwandler 74HC4050 mit Vdd=3V. Man kann LEDs auch mit weniger Strom betreiben als sie aushalten. Vor allem solche mit hoher Lichtausbeute. Die sind zwar teurer, aber die Batterien kosten auch Geld. Mehr als bestenfalls
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Uhr wie im Ham Yard Hotel in London Gesperrt
Bit = Impuls; 2. Bit = Richtung) von einem Schieberegister benötigt(z.b. http://www.reichelt.de/74HC-595/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=3269&artnr=74HC+595) Die Schieberegister speißt man mit SPI. Je nachdem wie die Ansteuerung des Schrittmotors wäre, müsste man natürlich pro "Uhrwerk" eine
less than 20mA current > consumption. 8-Bit-Schieberegister ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Mit einem 74HC595-Schieberegister (Vorschlag von Sören Kleer), gingen also 1°-Schritte, also 360 Schritte pro Umdrehung. Das würde zwar reichen, aber die Nutzung von 'micro step' könnte trotzdem was bringen, um
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Layout für MCS51 Experimentierboard
Minimalsbestückung aufbauen wollte (USB-TTL Dongle).. Habe nun 32k Sram small, die 3x74er IC's, 89S52, 14,7456MHz Quarz+2x22pf bestückt. Diode gebrückt um 74Hc00 mit Strom zu versorgen und SIO Schalter so gebrückt, das Rx+Tx an Max232 Fassung anliegen. 2x100nf Abblock-C's sind ebenfalls bestückt. (100k
www.ieap.uni-kiel.de/surface/ag-berndt/lehre/fpmc/index-e.html Hatte nur XTALV angepasst auf die Quarzfrequenz von 14,7456 MHz in Zeile 5813: XTALV: DB 128+8 ; DEFAULT CRYSTAL VALUE DB 00H DB 00H DB 56H DB 74H DB 14H Läuft im IS51 Board mit Bauderkennung+9600 Baud. EEprom geht aber auch
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SPI über Distanz (3,5m)
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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Signal Wandeln in Rechtecksignal
Wenn man Glück hat, haben die Digitaleingänge deines uC schon [[Schmitt-Trigger]]. Ansonsten einen 74HC14 vorschalten.
Wenn man Glück hat, haben die Digitaleingänge deines uC schon > Schmitt-Trigger. Ansonsten einen 74HC14 vorschalten. Da muss man allerdings drauf achten, dass die Hysterese klein genug ist und der mittlere Pegel passt. Sonst kann es bei der Signalamplitude eng werden.
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Drehzahlsignal mittels Schmitt-Trigger umwandeln
Ich hab jetzt mir mal den 74*14 rausgesucht. Kann mir jemand sagen, wie man die Sinusspannung am Eingang begrenzt? Muss von 15V auf ca. 6 bis 7V runter. Gruß gundolf
schon besser aus. Ich würde in Reihe mit dem Signal eine Reihenschaltung aus RC nehmen. Vor den 74x14 ( ich würde 74HC14 nehmen ) einen Spannungsteiler z.B. 10k:10k an die Versorgung und GND. Parallel zu den Widerständen jeweils eine Diode z.B. 1N4148 in Sperrrichtung gegen GND und +5V. Der Spannungsteiler
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AVR für wenig Geld im LAN
haben einen neuen inoffiziellen Moderator. Autor: Sven Stefan (stepp64) Datum: 09.11.2008 12:14
Sensoren auslesen incl. Source: http://son.ffdf-clan.de/include.php?path=content/download.php&contentid=14
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Taster als Schalter nutzen bei 3V
Kurzer Nachtrag... Ich habe im WWW jetzt folgenden Baustein gefunden: M74HC14 - Versorgungsspannung 2-6V könnte man damit was anfangen? Wenn ja wäre ich sehr dankbar, könnte mir jemand dafür einen Schaltplan inklusive der Pinnummern am Baustein übermitteln. Cheerio
bis 5,5V spezifiziert, wäre aber noch kleiner. was ist an dem Tiny10 kleiner? Sowohl der 74LVC2G14 als auch der Attiny10 sind normal in SOT23-6. Nur gibts den 74LVC2G14 auch noch in SC-70 oder DFN. Dann ist er nochmal kleiner. Aber ich glaube das geht jetzt am Wunsch des TO ein wenig vorbei...
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Parallel to SPI Interface-Chip?
Der 74HC299 kann seriell-parallel und zurück. Du brauchst aber noch ne Ablaufsteuerung und Takt (4-Bit Zähler + einige Gatter).
Dilbert und seine Kollegen schwelgen auch in Erinnerungen... https://dilbert.com/strip/1990-12-14 http://www.w-uh.com/posts/101220-you_had_zeros.html
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AX81 - ZX81 im AVR
seiner Anleitung, dass die Möglichkeiten der Jumperabfrage, was den JP1 betrifft, zwischen der 12/14- und der 20Mhz-Version, begrenzt sind. Ich denke, dass da ein Bug steckt. Mache jetzt mal die Gegenprobe und baue alles auf 14 Mhz zurück. viele Grüße Joachim
Danke. Also 14,7456 und nicht 14,0.
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Wird [V]erschenke 78L05 5V 100 mA
Hallo, ich bin 14 Jahre und mit gleichaltrigen Intressierten in einer Elektronik AG. Da unser Taschengeld begrentzt ist, freuen wir uns über jede Spende. Würde auch 250 Stück nehmen.
Update: Von den 78L05 nur noch 1 x 5Stk. da, Die 74HC4094 werden auch langsam schon weniger ;-) Hierfür möchte ich mich nochmals bei nosilent bedanken, der mir, und somit auch der Bastlergemeinde, diese Bauteile zukommen ließ. Zu dem Trafo habe ich
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Feld Prüfen in Excel
Set allCols = Range(First, Cells(lastRow, lastCol)) 'test first row horincontal For Each hc In Range(First, Cells(First.Row, lastCol)).Cells If TestVertical(hc, allCols.Rows.Count) Then test = False Exit For End If Next hc 'test first
zum Beispiel alle nullen zusammenhängend. Die Ausgabe müsste dann die Anzahl der nullen sein also 14. Hab ich das richtig verstanden? Und wenn man das Beispiel leicht ändert hat man plötzlich zwei Gruppen zusammenhängender nullen: 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 oben
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open.Theremin V3 von GaudiLabs - Erfahrungen und Verbesserungen
Arduion muss selbst besorgt werden). Auf dem Board sind 4 Oszillatoren, 2 Quarz (8,00 und 7,37 MHz mit 74HC4060 mit Teiler auf 500, 460,8 und 31,25 kHz) und zwei LC (etwa 500 und 460 kHz mit 4069). Mit einem 74HC74 werden die beiden gemischt (Undersampling) und es entstehen 2 Frequenzen, die bei einem herkömmlichen
MUSIC AC/AC ADAPTOR MPN: TRN-01-000-0002 MODEL: GT-341-160020A-020 PRI: 230V~, 50Hz,60mA SEC: 14V~, 200mA Es hat keinen Gnd-Anschluss, d.h. man muss das Etherwave explizit erden, das geht nur über den Audio Out am geerdeten Amp. Sonst hat man ein 50Hz-Tremolo, das grausig klingt. Kapazität
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Motorrad Blinker
mit einem MC machen? Da ist doch jede 555 Schaltung einfacher und zuverlässiger. Oder mein Favorit 74HC14 :D
einem MC machen? Da ist doch jede 555 Schaltung > einfacher und zuverlässiger. Oder mein Favorit 74HC14 :D Manche Motorräder haben Taster statt Schalter.
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Mess-Schaltung - Kontrolle
Anzuschauen. - Mitte links : Der L4941 LDO + Hühnerfutter um 5V zu bekommen. - Unten links : 74HC14 bildet eien LAdungspumpe um ~13V zu erzeugen, dann wird mit Hilfe des TL431 eine Referenzspannung von genau 10V erzeugt. - Mitte rechts : Das Signal des Sensors bewegt sich ja zwischen 0-10V, mit
versorgt werden und würde diese entlasten. Je nachdem wieviel Strom Dein Sensor benötigt könntest Du den HC14 auch weglassen und dann die Pumpe direkt mit dem µC treiben. Wenn Dein Spannungsteiler 10k hat und Du einen Abgriff darin hast der zum ADC geht brauchst Du nichtmal einen OP. Atmel rät imho nur dazu
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Schaltung um µC bei wenig Energie zu starten
selbst abschaltet. Die Bauteile sind wahrscheinlich nicht die geeignetsten: Ich hatte nur einen 74HC14 und Schottky-Dioden da. Ob man da noch was durch passendere Teile erreichen kann? Und welche Transistoren sollte ich für die Kippstufe verwenden?
Von nix is nix. >Die Bauteile sind wahrscheinlich nicht die geeignetsten: Ich hatte nur >einen 74HC14 und Schottky-Dioden da. Ob man da noch was durch passendere >Teile erreichen kann? Und welche Transistoren sollte ich für die >Kippstufe verwenden? Vergiss den Unsinn und führe dir mal ein paar
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LED Matrix - 8x8 - Layout
spart viel aufwand in der software): PB5(SCK) an IC1.10 und IC6.10 (Pin-Nummern) PB3(MOSI) an IC1.14 IC1.9 an IC6.14 (oder andersrum) IC6.9 an PB4(MOSI) ( nicht zwingend nötig) IC1.12 und IC6.12 (RCK) irgendwo (anders) dran. Tip: IV1.13 und IC6.13 (EN) an PB1(OC1A), somit kannst du (später
könnten also komplett wegfallen. Aber: das Emitterpotential ist maximal Ausgangsspannung bei H des HC595 - Ube des Transistors, also vermutlich nur knapp 4V. Am Spaltentreiber fallen nochmal ca. 0,2V ab. Damit bleiben rund 3,8V, bei roten LED mit 1,6V Uf also rund 2,2V am Vorwiderstand, bei LEDs mit
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4 BIT Zähler IC gesucht
74HC4520. Ist CMOS, aber der Rest passt.
Taster auf nen Zähl-IC geht in keinem Fall ! Das mindeste ist ein RC-Tiefpaß (10k+1µF) mit 74HC14 dazwischen zum Entprellen. Oder eben ein 8-Pin MC, der in Software entprellt. Peter
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[VS] wer es noch brauchen kann
(SO24) Gate Driver 4 x ICL232CBE (SO16) RS232 Driver 3 x MAX3232ECWE (SO16) RS232 Driver 6 x 74HC08N (SO14) TTL [/pre]
MAX807NCPE (DIL16) Supervisor 8 x HCPL316J (SO24) Gate Driver 4 x ICL232CBE (SO16) RS232 Driver 6 x 74HC08N (SO14) TTL würde ich sehr gerne haben. Wenn du es nur am Stück loswerden magst, dann nehme ich auch alles. VG Harald