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Audiosignal von Blaupunkt Autoradio verfälscht
D 150 DCR 4 8 925 904 973 ? D 800 UPD 703068 8 611 200 644 NEC Microcontroller? D 859 74 AHC 125PW 8 925 904 999 Quadruple Bus Buffer Gates With 3-State Outputs 14-TSSOP -40 to 125 D 900 M25P20 8 611 200 526 512 Kbit to 32 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 40 MHz or 50 MHz
D 1600 TDA 7454 8 945 903 750 4 x 35W HIGH EFFICIENCY QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER D 1801 74 HC 14PW 8 925 904 831 Hex Schmitt-Trigger Inverters D 1804 74 AHCT1G125 8 925 904 843 SINGLE BUFFER GATE WITH 3-STATE OUTPUT D 1900 MC 33079 DT 8 925 904 102 Low noise quad operational amplifier
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Welcher MC wäre auch geeignet?
übernächsten Projekt. Ich müsste am besten 3 Timer 16 Bit und 1 Timer 8 Bit haben So wie 40 IO, 32 KB Flash und 4 KB SRAM. Leider bietet das Kein AVR aber ich finde die Atmel gut. Gibt es da eine Alternative oder Programmiert eine ARM Thumb? MfG Peter
In allen anderen Fällen kann man so gut wie immer IOs mehrfach verwenden bzw. einfach erweitern (74HC595, 74HC165). Siehe mein Beispiel mit dem ATTiny12 (5Pins für: LCD +Taste +2Temperatursensoren +RTC) in der Codesammlung. Im Gegenteil, je weniger Leitungen direkt zum MC gehen, umso weniger
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64 Ausgange a 0,5A
Hallo, ich möchte mit einen Mega 32 insgesamt 64 Ausgange mit 500mA und 24V steuern. Die Schaltung sollte möglichst klein sein. Als erstes dachte ich an Schieberegister z.B. 74hc595 und dahinter einen ULN2803A. Nur leider haben die Aktoren
zusammen mit PMOS und Pull-Up verwendet. Wenn du z.B. ein TPIC6B595 nimmst (anstelle von ULN2803 mit 74xx495) kannst du nochmal das Schieberegister sparen.
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Funktion einer Video-Schaltung
nach irgendeiner Signalerkennung aus, die selektiv eine Frequenz auf dem Bus erkennt und am Ende den 74HC86 ansteuert. Aber wofür und wieso bleibt zumindest mir unklar. Da der Ausgang am 86er Gatter rein digital sein wird, könnte es das UART Signal sein, was da rausgefischt wird.
analoges Oszi, das macht es schwierig solche schnellen Signale sich richtig anzuschauen. Nach dem 74HC86 kommen noch 3 Transistoren, dann geht es über einen Elko wo es schon sehr nach dem richtigen Composite-Video-Signal aussieht, dann kommen noch einmal 2 Transistoren und das war es dann auch schon
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Schaltung für 100 kHz-Generator
Schaltung mit dem Quarz und dem 4060 nicht so richtig erkennen... Welchen 4060 hast Du? C4060, HEF4060, 74HC4060 haben durchaus verscheidene Daten. Das empfindlichste an Deinem Original ist der Quarz. Diese Bauform ist sehr stoßempfindlich, weil ein relativ großer Quarz nur an 2 Punkten an den aufgedampften
Hallo Stefan, angegeben sind 32 pF
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
abschirmende Wirkung der Massefläche dort stark herabgesetzt. Eigentlich gibt es keinen Grund einen 74HCMOS-Chip zu verwenden. Ein simpler CD4060, mit 15V betrieben, täte es auch. Die von diesem Chip erzeugten Störungen sind deutlich geringer als die eines 74HC4060.
haben willst gibt es eine einfache möglichkeit. Du steuerst die Relais über ein Schieberegister ala 74HC595 an. Dessen Datenleitung vom AVR führts du über Optokoppler. So hast du überhaupt keine galvanische Verbindungen zwischen beiden Baugruppen. Das gleiche geht auch für den ADC.
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SPI Kommunikationsproblem (MISO always HIGH)
ich möchte ein Audio Modul (VS1053) und ein SD Karten Leser (die 2€ Dinger aus dem Netz) an einem ESP32 Dev Board per SPI nutzen. Der SD Karten Leser funktionierte problemlos, aber ich hatte massive Probleme das Audio Modul zu verwenden. MP3 Rohdaten schreiben ging, Register etc lesen ging schlicht
Hallo, wenn keine Lust etwas mit Modul zu machen, dann einfach MISO über Puffer schalten, so etwa wie HC125. Hier braucht man allerdings ~CS. Ich benutze für SD-Card 74AHCT1G125DBVR auf MISO als 3,3/5 Pegelwandler und 74LVC14A für 5/3,3, man kann die Inverter sehr bequem zu zweit schalten, so bekommt
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
Led-Ring mit 48 SMD Leds und 50mm Durchmesser. Angesteuert werden die 48 Leds durch 6 Schieberegister (74HC595). Zwischen der Maske und der Deckplatte liegt ein Stück Avery Folie 3491 als Diffusor. Macht meiner Meinung nach echt was her .
für 1 Jahr - Relais für Schaltvorgänge aufgrund von Wetterlagen vorgesehen - Port Extension mit 74HC595 Baustein. Das Barometer und der von mir erdachte Algorithmus zur Prognose sind schon recht zuverlässig), basieren auf einer Gewichtung diverser Parameter. Dazu kommt die Zambretti Prognose (siehe
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AVR Atmega88PA Interrupts werden nich ausgeführt, sondern "soft"-Reset
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Was daran liegt, dass der Frager einen alten Thread gekapert hat.
Hc Zimmerer schrieb: >> avr-gcc -mmcu=atmega8 [...] > > In der Überschrift steht aber ATmega88 (nicht ATmega8). Ja, das verwirrt ungemein. Deshalb @Matthias (Gast) Schreib 100-mal an die Tafel
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32 Servos an Atmega328
kompliziert. Man nimmt einfach einen Controller der genug Hardware PWM Channel hat, wie zB diverse STM32.
Der kann nur 9 Servos ansteuern und läßt sich nicht kaskadieren. Besser nimmt man daher 4 Stück 74HC164 kaskadiert. Die brauchen insgesamt 2 Outputs des MCs, wovon der Takt ein Compare-Output ist, damit jitterfrei. Der Timerinterrupt lädt dann den nächsten Servowert aus nem 32Byte-Array nach und
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Nokia 3310 Lcd Ansteuerung in AVR-GCC
Für was ist eigentlich der 74LVC245DW zuständig?
Ding in der Mitte ist ein IC (Integrierter Schaltkreis). Er heißt 7445. Da gibt es verschiebene Arten 74LS45, 74HC45,.... die aber alle die gleiche Funktion haben sollten. C1 und C2 sind zwar nicht als Elkos gezeichnet, aber du könntest welche verwenden. Gruß Elektrikser
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Hat jemand Serviceunterlagen zum HP 4195A?
Abstimmspannungen haben einen gemeinsamen Ursprung auf der A51 Baugruppe: Das Schieberegister U19 (74HC595) erhält die digitale Frequenzinformation seriell von der CPU (BG A-8) und liefert sie parallel an U18, einem AD7523JN Digital-/Analogwandler, der daraus die analoge Abstimmspannung generiert.
übrigens doch nicht direkt von der CPU auf A-8, sondern wird nochmal über A-50 geführt und dort mit einem 74HC541 gepuffert. Auch eine Fehlermöglichkeit, die Du überprüfen solltest. Wegen des DACs und obsolet: Fang erstmal bei allen oben aufgezählten Versorgungsspannungen an, bevor Du Dich mit den Spezialteilen
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Suche Oszi für Digitalschaltungen
bestimmt Flanke erkannt wird, während eine andere auf einem bestimmten Pegel liegt. Das macht ein 74HC74 über Clk (=Flanke) und D (=Pegel). Davor liegen noch XOR Gatter als schaltbarer Inverter. Erfolgt die Triggerung wird der Aufgang High und aktiviert den Takt (250kHz-32MHz) zum VRAM. Egentlich wollte
macht Sinn). Einfach mal Datenblatt ansehen. Super Teile; funktionieren prima. Typbezeichnung mit 32k lautet CY7C464A-15PC , RS best.-Nr. 469-6324. Nachteil: Preis je nach Grösse (32k bei RS ca. EUR 40.-)
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[VS] wer es noch brauchen kann
HCPL316J (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
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Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi
galvanisch getrennt werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten dafür geeignet sind. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber HiFi Kram ist
> getrennt werden sollte. Der aktuelle Buffer ist dafür zu schwach, man > kann ihn aber mit einem 74HC14 oder 'HC04 verstärken und dann auf einen > kleinen Übertrager geben, wobei z.B. Übertrager aus Ethernet Karten > dafür geeignet sind. Das Projekt heißt TinyTOSLINK und nicht TinySPDIF. ;-)
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Latch 74HC573 3state + Atmega32
Hallo, kann ein Latch 74HC573 aufgenommene Daten auch speichern und im nicht aktivierten Zustand (LE auf Low) die gespeicherten Werte (z.b. High) rausschicken? Das Latch bekommt ja trotzdem noch die Stromzufuhr. (VCC/GND) Wie ist das machbar? Welche Rolle spielt das OE? Was bedeutet 3-state? Bis jetzt schicke ich immer nur Werte raus, wenn das Latch Enabled wird. Danke AnnaLena
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Beitrag #3409959: > dann bräuchte man nur noch 128 Microcontroller Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). Oder sehe ich das zu naiv? Oder lohnt sich die Arbeit nicht? Da ich den NRF24L01 plane, als "Hausbus" einzusetzten, wäre so ein Funk-Logger vielleicht nicht übel.
nicht das V202 Protokoll sein. Torsten C. schrieb im Beitrag #3410073: > Bei SPI? Man nehme neun 74HC154 (4,32€). So ein Scanner wäre vermutlich der beste Ansatz um rauszufinden, wo was los ist. Oder halt ein Spektrum Analyzer, damit würde man ja auch sehen, welche Kanäle verwendet werden. Leider
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Newby-Frage zu µC-Wahl
folgende ratschläge: - bau dir einen ISP-Programmer (STK200), also so eine kleine Platine mit einem 74HC244 an dem Parallelport (wenn du oder ein Kumpel etwas löten kann) - nimm AVR-Studio und programiere in "C" (Ist einfacher) (Ich denke mal dass man das Programm dann auch mit AVR-Studio auf den Atmel-µC
dir einfach einen ATmega8 von www.Reichelt.de , den gibt es als große DIP-28 version und als TQFP-32 version und kostet nur 1,69 eur! Also holle dir vielleicht 3 Stück der DIP-Typen. lg
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suche VCO für 20 Mhz
CD40HC46
Er meint wohl 74HC4046. Die 20 MHz liegen allerdings nicht in den Spezifikationen von dem Ding.
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120 I/Os an Raspberry Pi
I²C-Expander? Wenn da eh ein ATMega dazwischen ist, kannst Du doch auch ganz billige Schieberegister 74*595 und 74*165 nehmen -- so ein 74HC595 im DIP-Gehäuse kostet beim großen F ab zehn Stück gerade mal 23, und ein 74HC165 27 Eurocent. Also: RasPi <- I²C -> ATMega <-> Schieberegister <-> Relaistreiber
eine Abbildung des Prinzips. Ein und Ausgänge sind mehr als genug vorhanden. Ein Basismodul kann 32 Ausgänge und 52 Eingänge. Es sind bis zu 18 Basismodule über den Basisbus zu koppeln. Dazu sind dann Sensor- und Aktor-Module vorhanden, die jeweils 8 Taster oder 8 Relais anschalten. bei 70 Tastern
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Geschwindigkeit Shiftregister Code
kenns nur in der umgekehrten Richtung (also Ausgabe) mit einem 595: So schnell kann man einen Mega32 gar nicht takten, dass man damit einen 74-er Baustein in Bedrängnis bringen könnte. > Da gibts hier von Peter Dannenberger einen Code, den ich nicht verstehe: > http://www.mikrocontroller.net/topic
#3054273: > Da gibts hier von Peter Dannenberger einen Code, den ich nicht verstehe: > Beitrag "Re: 74HC597" > > Brauche ich dafür eine Library? Die Macros für die Pins mußt Du entsprechend Deiner Schaltung definieren. Suche mal nach meiner sbit.h, damit geht das ganz leicht. Maus schrieb im
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AT90S8515 externes RAM
Hallo, versuche gerade ein externes 32k SRAM an meinen AVR anzuschließen. Habe die Schaltung dabei mit einem 74HC573 und 74HC138 auf meinem Steckbrett aufgebaut. Weiterhin verwende ich das STK500 und von dort aus gehe ich mit ca. 20-30cm
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suche 74xxxx
suche für den AVR Logic-Analyzer http://www.mikrocontroller.net/topic/141602 en paar teile 1x 74ACT74N 1x 74AC151N 3x 74ACT161N 1x 74HC688N 1x 74ACT00N 2x 74ACT32N 1x 74ACT541N oder ersatz für die dip oder smd ... is egal bei csd-e finde ich leider keinen der teile oder habt
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Analoger Demultiplexer mit Automatik oder andere Lösungsmöglichkeiten
MOSFETs aufteilen kann. Meine Idee hier war: - Analoger 1:8 Demultiplexer nutzen, wie bspw. den 74HC4051 (Link: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf) - Dahinter jeweils ein LTC6992-1 (Link: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ltc6992-1-
. Die umzuschalten wird kaum gehen, wenn man 16kHz verarbeiten möchte, weil man das mindestens mit 32kHz abtasten muss -> 200kHz Umschaltrate. Also alle auslesen und analog speichern. RC-Kombination gfs.
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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
. Die sind den "normalen" AVRs sehr ähnlich, ein Umstieg recht leicht. Und man kann sie mit bis zu 32 MHz takten, macht 60% mehr Power als mit 20MHz. Oder einen der vielen 32 Bitter, STM32 & Co.
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[S] 20 Stück "Touch LCDs (bunt)"
mit einem Schreibvorgang pro Pixel aus. Wäre auf jeden Fall wesentlich günstiger als z.B. ein STM32F4.
mit einem Schreibvorgang pro Pixel aus. > Wäre auf jeden Fall wesentlich günstiger als z.B. ein STM32F4. Hmmm, das eine der beiden o.g. Dislplays hat ja einen 16 Bit Bus. Das andere hat RGB (24 Bit). Ich habe viele Beispiele mit einem MCP23S17, mehreren 74HCT4095 oder mehreren 74HC595 gefunden.
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Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60
@jonny g. Welcher prozessor M32 oder M644, wenn du einen M32 hast erhöhe mal MTU Size auf 650 in Stack.h Zeile 48 Gruß Ulrich
Henning Schaper wrote: >> Was hast du denn für ein Widerstand als Rbias drin? > 2,32ohm bei 2% 2,32 KOhm bei 2% sorry, Tippfehler
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Mehrere Attinys verbinden
Schieberegister enabled werden und dann via SCK/MOSI die acht Schalter auf einmal abfragen. Obiges handelt 32 Inputs, bei acht Schieberegistern sind's 64 usw. Wenn mans übertreiben will kann man auch z.B. mit 595er Scheiberegistern alles über die SPI Schnittstelle abdecken. Also ein 595er für acht 165er als
einfach mehrere 75HC573N an den ATTiny hängen. Ergibt 8 Schaltein/ausgänge pro Latch dann nochmal 3 Datenleitungen und das reicht für 8x8=64 Schalter. Dadurch das du die Latchbausteine hochohmig schalten kannst bleibt dein
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
ESP32 Modul für 3.50$ (+Versandkosten) Jetzt wird der ESP32 interessant :) http://www.electrodragon.com/product/wroom-s32-board-esp32-wifibluetooth/
//de.aliexpress.com/item/Lolin-ESP32-wemos-ESP32-WiFi-Modules-Bluetooth-Dual-ESP-32-ESP-32S-ESP8266/32807483723.html
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[V]erschenke diverse LS-TTLs Logik ICs
Philips, Fairchild, SGS, TI, Hitachi). Folgende Typen sind dabei (evtl. nicht vollständig): 74... LS00 LS01 LS02 LS03 LS04 LS05 LS06 LS07 LS08 LS10 LS13 LS14 LS20 LS21 LS30 LS32 LS42 46 LS47 LS61 LS73 LS74 LS76 LS85 LS86 LS93 LS95 LS123 LS125 LS126 LS132 LS138 LS139 LS157 LS191 LS192 LS193 LS243 LS244 LS245 HC273 LS293 LS390 ALS519 F521 AC573 ALS688 Gegen das Porto für ein Päckchen schcke ich sie euch... Grüße Markus
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Oszilloskop Auswahl Problem
hänschen schrieb im Beitrag #5156008: > Von einem R2R-DAC hinter einem 74HC-Puffer. Oh, eine Schaltung aus den frühen 1980er Jahren? Damals verwendete man doch auch schon eher so etwas wie Ferranti ZN426. >> Bei Compliancemessungen an schnellen Digitalsignalen wird oft
>> Wo kommt denn Dein Signal her? > Von einem R2R-DAC hinter einem 74HC-Puffer. Achso, du willst bloss die Pegel deiner VGA-Karte aufs mV genau vermessen. Das übliche mit Wasserstoffbomben auf Mikroben schiessen. Kauf dir einen gebrauchten VGA-Röhrenmonitor, der
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alte Bauteile noch brauchbar?
> Man bekommt doch noch nicht mal mehr gescheite µC in 5V. SPC56xx, S32K1xx, S9KEAxx, RH850, RL78... Viele automotive-taugliche Controller gehen bis 5,5V. Und bei den "typischen" STM32 Controllern kommt doch meist gleich die Frage, ob das auch mit Board XY funktioniert
an dem "alten Mist" noch ne alte und eigentlich gar nicht schrottige CNC-Mühle dran hängt. Da gibts 74xx und 74LSxx, CPUs wie 80186 und ähnlichen Krempel, damit verdienen aber Leute noch gutes Geld. Gruß, Holm
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Im Betrieb die Versorgungsspannung eines µC ändern?
die Schaltgeschwindigkeit sinkt mit fallender Versorgungsspannung. Schau mal ins Datenblatt eines 74HC* oder 40*. Das gilt nicht für TTL-Bausteine (74* ohne weitere Kennung, 74LS*, 74S*, 74F*). > Können das nur bestimmte PICs, alle PICs, die meisten oder gar "alle" > µC? Sinnvoll nutzen kann
Controller, bei denen man im Betrieb die Taktfrequenz umschalten kann. Das sollte bei allen PIC18/24/32 und dsPIC30/33 gehen, bei den meisten AVRs hingegen nicht (hier wird die Taktquelle per Fuse beim Programmieren festgelegt). Dein PC wird das im übrigen auch machen, sofern der nicht älter als etwa
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Frequenzteiler und PPS
auch schwer zu beherrschen. Wenn du ein TTL-Signal hast und eines rauskomen soll, tun es auch zwei 74AHCT74. Wenn dein Steuersignal aber, wie ich vermute, gar nicht von einer TTL-Schaltung, sondern von CMOS stammt, ist es wegen der Störsicherheit günstiger 74AHC74 zu nehmen. Für die Weiterverarbeitung der Ausgangsfrequenz von 10MHz und langsamer reichen dann auch die Logikschaltkreise der 74HC-Serie. P.S.: Nada schrieb im Beitrag #4414168: > Für Fall 2 habe ich einen Arduino (Uno), einen Raspberry PI oder ein > Beaglebone rumliegen. Kannst auch die 10MHz als Clock für eine Tiny13
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TTL Listener
74HC(T)32, 74HC(T)4075 ???
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Wies der zufall will.
der STM32F4 hat einen RNG on board. einfach ein stm32F407Discovery für ein paar Euros kaufen, paar Zeilen für die Initialisierung. An einen Portpin einen Transi mit Relais und Freilaufdiode und fertig ist das
ist). Die "Zufälligkeit" wird aber mit der Zeit besser. Nach 128h wiederholt sich das Muster. "74HCT" habe ich nur aus Faulheit für die Simulation genommen. Für einen realen Aufbau auf keinen Fall HCT nehmen, sondern *HC* oder besser noch "langsamer".
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Anfängerfrage PIC
ich je nach Anforderung hin und her schalten? Was würde z.B. mit LEDs passieren, die ich über einen 74HC595 an und ausschalte, wenn ich den SPP als I2C nutze. Würden die LEDs dann weiter leuchten oder hab ich da jetzt irgendwas falsch verstanden? Grüße Christoph
@ Thomas Müller >her schalten? Was würde z.B. mit LEDs passieren, die ich über einen >74HC595 an und ausschalte, wenn ich den SPP als I2C nutze. Würden die >LEDs dann weiter leuchten oder hab ich da jetzt irgendwas falsch >verstanden? Die leuchten weiter. Du musst nur dafür sorgen,
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Hilfe bei Atmel Mikrocontroller Auswahl mit analogen Ein-& Ausgängen
32bit AVR - tu Dir das nicht an! Nimm lieber einen ARM basierten Controller, denn dazu findest du viel Leichter Boards und Anleitungen. Schau Dir mal die STM32 Discovery Boards an. Die sind sehr billig
Wenn Du die 40 Eingänge nicht direkt an einen großen MC anschließen willst, wären 5 * 74HC165 eine Möglichkeit.
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SRAM mit RESET Eingang gesucht
schafft es in z.B. 600µs, das gelöschte EEPROM ins SRAM zu kopieren. Ungefähr 6 Europakarten voll mit 74HC273 im QFN-20 ;)
2000 Stück 74LS273 plus Adressdecoder... SCNR
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Batterieanwendung mit LCD
schließe Strom an und...) Plan ist folgender: An die 3V nen Mega8 mit internem Takt und extern ein 32,768kHz-Quarz dran, der steuert ein LCD-Display (Breite <=8cm) an und schaltet bei Bedarf die... Kracherzeugung. Der Strombedarf des AVR dürfte durch Nutzung der Sleepstates und des Timerinterrupts im
µC nicht. Was ist da als Treiber geeignet? Logikinverter für 3V? >Reichelt hat nen "74LVX 04 D" (leider nur in SO-14, das bedeutet Pads >teilen), den massiv parallel geschaltet könnte doch gehen, oder? Es geht auch 74HC04, den gibts in DIL. >Und dann sollte die Anzeige auch noch
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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
#5633801: > LED vom Opto-TRIAC U3 einen Vorwiderstand verpassen SSR wird mit der Spannung(3 bis 32 Volt) gesteuert. Das ist nur symbolische Darstellung vom SSR. Ingo Less schrieb im Beitrag #5633824: > Keine Abblockkondensatoren?! R1 und R2 beide 1 Kiloohm. Als Chip habe ich 74LS00 verwendet
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Erste 65C02 Basteleien.
nichts nützliches. Wenn du gerade Langeweile hast und die AVR schon kennst, dann schau Dir einen 32bit ARM Controller an. Evaluation Kits bekommst du innerhalb von 48 Stunden original ab 10€: https://www.amazon.de/STM32-ST-NUCLEO-L073RZ-Nucleo-Development/dp/B01IO2JP60
wieviel mA der Prozessor an den Pins liefert. Iol/Ioh stehen im Datasheet. Treiber dazwischen hängen. 74HC544 tuts. > 2. Gibts sowas wie eine minimale Taktrate? Es steht keine maximale Zykluszeit im Datasheet, also nein.
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Wochenende. AVR ist jetzt ein Mega88 (Mega48 war geradenicht zur Hand, reicht aber). Zusätzlich kommen 2x 74LS164 dazu (oder HC oder ...). 1x 74ACT161 mehr sollte man haben weil dann 8k oder 32k Samplespeicher möglich sind. Außerdem sollte noch 1-2 74AC(T)00 und 1-2 74AC(T)86 greifbar sein, da kommt noch was
Ein kleiner Tipp zu Vereinfachung: Oben in der Schaltung ist gezeigt, der 74HC595 mit ULN2804. Das gibt es auch in einem IC kombiniert: TPIC6C595 von TI. Da spart man sich den ULN zu verdrahten.
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7segment-multiplex über schieberegister
sparen, möchte ich die 6 Digits per portpin über transistor ansteuern, die Segmente aber seriell an ein 74hc595 geben. richtig gedacht? oder wird das über das SR zu langsam für flackerfreies multiplex?
sparen, möchte ich die 6 Digits per portpin übertransistor ansteuern, die Segmente aber seriell an ein 74hc595 geben.richtig gedacht? oder wird das über das SR zu langsam für flackerfreiesmultiplex? Du solltest deinen PIC vielleicht nicht gerade mit 32 kHz betreiben. Früher war man mal der Meinung, dass
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LCD seriell nach Ulrich Radig
Außer der Zeile eins mit fast allen Dots wird nichts angezeigt. Als µC verwende ich eine Atmega32 ohne Quartz, habe deshalb nach verschiedenen Versuch in der USART.h bei ifndef ... die 16 MHz auf 1 MHz gesetzt. Ist das ein Problem? Ferner habe ich versuchsweise in der main.c nocht eine interne
geprüft, kein Fehler. Einziger Unterschied zum Original ist der Verwendung des Schieberegisters 74HC164N anstatt 74AC164N. Soll aber angeblich keine Problem sein. Kann mir jemand helfen?
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LED Matrix-Wordclock
Decoder mit P-Kanal MOSFET wählen. Den Vorteil sehe ich darin, dass immer nur ein Mosfet leitet. SN74HC42D: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54hc42.pdf FDC6310P: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12cf/0900766b812cf725.pdf Bei den Spalten hätte ich den TLC5917 gewählt. Wenn ich
ansteuern möchtest, solltest du wissen, dass das auch eleganter geht: Z.B. Arduino Nano & LED-Matrix 16x32 (z.B. von Adafruit) ... Beispiel: https://learn.adafruit.com/32x16-32x32-rgb-led-matrix
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ATMEGA8515 Übertakten
SRAM bei Verwendung ohne Waitstates das mindeste. Ich verwende für 22,1184MHz ein 25nS SRAM und ein 74ALS573 ohne Probleme.
@ 4V and 4 MHz @ 2.7V. When operating at conditions above these frequencies, the typical old style 74HC series latch becomes inadequate. The external memory interface is designed in compliance to the 74AHC series latch." Daher frag ich mich : Welchen Chip sollte ich bei einer Frequenz von 18 MHz
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Compilerfehler Programm springt aus der Initialisierung zum Start zurück
Hc Zimmerer schrieb im Beitrag #1852749: > Annehmen darfst Du alles; ausgeschlossen ist es ja nicht. > Veröffentlichen wird es nur ein C-Programmierer, der eher nicht nur bei > AVRs Anfänger ist. Das
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5/3,3V auf gemeinsamen Bus
auch runterteilbar sein). Also, CPLD zählt die Adressen hoch und "taktet" den WR Eingang. Über einen 74HC573 sollen die Daten immer wieder gelatcht werden. Wenn das RAM - ist übrigens ein altes 20ns RAM von nem alten PC - voll ist, wird ein high Signal auf einer Leitung ausgegeben und der Atmel kann das
Den 8Bit Latch für die unteren Addressen kannst du auch im CPLD einbauen, somit brauchst du den 74HC573 nicht mehr. Das kostet fast nichts an Makrozellen. Über eine ähnliche Lösung wie deine hatte ich auch schon nachgedacht, nur kommt die bei meinem Projekt nicht in Frage. Der CPLD und der AVR
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LED Matrix - FET oder Bipolar
Hilfestellung bzw. einen Rat bieten könntet. Hardware: LED: Litelight GBG-C192TS5 (weiß) Matrix: 32 x 32 µC: ATmega 168PA-AU (20 - 24 MHz) SIPO: 8x 74HC595 Ich habe zwei Schaltpläne in den Anhang geladen, die jeweils eine Ausführung mit FETs und Bipolar Transistoren zeigen. Meine Fragen
> Matrix: 32 x 32 Das bedeutet: Jede LED leuchtet höchstens ein 32tel der gesamten Zeit. Damit wirst du keine Freude haben. Ich hatte schon mit 8x Multiplexen enttäuschende Ergebnisse, deswegen empfehle ich immer