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Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)
deckt sich weitgehend mit meiner Erfahrung. Der kleine im 3,2x2,5er-Gehäuse hatte nur 30 ppm, einer im HC-49U-Gehäuse (nicht im größeren HC-49) 300 ppm. Mittlerweile habe ich Lieferant und Datenblatt eines der Quarze der TI-Applikation aufgetrieben. Der wäre auch nur in einem 5x3,2er-Gehäuse. Aber die
Güte, die so von 25000 (sehr schlecht!) bis 10^6 reicht. Meine Standardquarze (ca. 25ct/St) vom Typ HC18/HC49 weisen im Bereich von 4-12MHz ein Qu von 100k bis 250k auf. Quarze besitzen also eine rund 1000x höhere Güte als LC-Kreise. Dieser Zusammenhang hat aber nichts mit der Ziehfähigkeit zu tun.
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Flipflop für SDR
SN74AC74 (Mouser-Link siehe ein Posting höher): Logiktyp: D-Type Flip-Flop Verpackung/Gehäuse:SO-14 Verzögerungs-/Übertragungszeit: 14ns
Endungen wie z.B. DR (und 'Vorsilben' wie MC oder SN). Andere > Autoren verwenden offensichtlich ein 74HC74 für die gleiche Anwendung - > auch das gibt es bei Mouser in vielen Variationen, aber welches wäre das > passendste für das SDR?) HC, AC ... beschreiben die Geschwindigkeitsklasse https://books.google.de
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uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
Bootloader Bit hab ich mich nicht rangetraut da dies entgültige wäre. WCH behauptet ja dass Bit 15 und 14 nur per Programmer geändert werden kann. Mehr noch die sagen wenn man Bit14 gelöscht haben will muss man passend programierte Chips ab Factory bestellen. Es ist aber einfach so dass im ISPTOOL da
Bit hab ich mich nicht rangetraut da dies entgültige > wäre. > WCH behauptet ja dass Bit 15 und 14 nur per Programmer geändert werden > kann. > Mehr noch die sagen wenn man Bit14 gelöscht haben will muss man passend > programierte Chips ab Factory bestellen. > > Es ist aber einfach so dass
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Nur PLL clock für Timer?
gibt von Arm. Bei uns in der Automobilindustrie war damals Motorola/Freescale (heute NXP) angesagt, HC08, HC16, technisch langweilig. Dagegen war mein erster 1€ ARM Cortex mit M0+ (SAMD10) eine Revolution, ich war am staunen bei CPU und der aufwendigen Peripherie, eine neue Welt voller Innovationen. So
von Arm. Bei > uns in der Automobilindustrie war damals Motorola/Freescale (heute NXP) > angesagt, HC08, HC16, technisch langweilig. Dagegen war mein erster 1€ > ARM Cortex mit M0+ (SAMD10) eine Revolution, ich war am staunen bei CPU > und der aufwendigen Peripherie, eine neue Welt voller Innovationen
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Kurzschlussschaltung mit einem Mosfet
Wenn Du bei dem 74HC14 bleibst, darfst Du die nicht verwendeten Eingänge nicht unbeschaltet lassen. Die können wild anfangen zu schwingen, bis hin zur Überhitzung des Bausteins. Also einfach z.B. auf GND legen und gut ists
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Automatik für RC Schaltgetriebe
Die Drehzahl des Motors zu ermitteln sollte in einem Modell im Maßstab 1:14 kein Problem darstellen. Das ließe sich durchaus über einen Sensor an der Motorwelle oder an der Eingangswelle im Getriebe schon lösen. Die Belastung des Motors (Stromaufnahme) sollte ebenso leicht
aufgebaute Schaltung noch debuggen, aber das Ziel sollte schon die Microcontroller-Lösung sein. In einem 1:14er Truck ist auch nicht unendlich Platz...
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Rechteckspannung mit Referenz abgleichen
Noch eine Überlegung zu der Funktion des 74HC04 Dessen Funktion ist lediglich die Invertierung des Eingangssignals, wobei Umax = die Versorgungsspannung des 74HC04 ist, ja? Das heisst, ich könnte damit auch eine rechteckspannung mit 3 Volt Amplitude
es dann bezogen auf meine Situation? Sagen wir der 7805 macht 5,1 Volt und der Ref02 als VCC vom 74HC04 macht 5,0 V ??
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Linedriver/Buffer/SchmittTrigger/Levelshifter.watt?
stinknormales CMOS-Gatter, das mit 5V Pegeln klar kommt und Schmitt-Trigger Eingänge hat. Bspw. 74HC14. > Ich hab nochmal ein Bild hoch geladen um das zu verdeutlichen was ich > meine. Kommt vor die Verbraucher dann nochmal ein Serien-R von 100 Ohm? Nein. Er schadet zwar nichts, bringt aber
Für alle die sich das mit der Terminierung nochmal genauer anschauen wollen, hier Kapitel 2-14...2-17. https://homepages.thm.de/~hg7313/lehre/avt/skript/avt_hightechspeed_bg_kap2.pdf Finde das sehr anschaulich und gut erklärt.
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74HCT14N statt CD40106 möglich? (Geigerzählerselbstbau)
jetzt die Basis an 1k5 und 560k sitzt einfach den Eingang von einem der Schmitt-Trigger-Gatter vom 74HC14 anschließen, den Ausgang auf den Zähleingang vom Atmega und gut ist. ??? (Klick und LED sitzen ja schon am uC)
Beitrag #5593543: > Sollte problemlos funktionieren. Da bin ich mir nicht so sicher. Der 74HCT14 hat bei fallendem Eingang einen Schwellwert von 0,5-1,2V, typ ~0,9V. In Verbindung mit der Diode kann das interessant werden. DAC schrieb im Beitrag #5593618: > 74HC14 74HC14 oder 74HCT14? Genau
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CAN-Bus mit Arduino auswerten
nen anderen Quarz bestellen. https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-16-000000-mhz-16-0000-hc49u-s-p32852.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwmdDeBRA8EiwAXlarFmKDt61p6PjsoBLEvH13ZAGjGWhz5Cnr9DH2kF65rZ05xOtChQtC4RoC3hgQAvD_BwE&&r=1 passt der ? DANKE!!!!
DEC:");} if( setPID == 13){ tft.print("PID: 05A DEC:");} if( setPID == 14){ tft.print("PID: --- DEC:");} if( setPID == 15){ //*** tft.print("PID: --- DEC:");} if( setPID == 16){ tft.print("PID:
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LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *
es im 8-Bit Modus an. In Ermangelung ausreichender GPIOS am NodeMCU hilft ein Schieberegister SN74HC595 mit der Datenaufbereitung. Ist alles ein Probeaufbau! Habe mir das Datenblatt des Hitachi HD66766 (LCD-Controller) besorgt und ein Testprogramm für den Mikrocontoller geschrieben. Nun mein Problem
Du auf die Levelshifer verzichten können? Siehe mal paar Beiträge weiter oben, den von Berndb vom 14.05.2020 und den da drunter. https://www.mikrocontroller.net/topic/461093?goto=7893193#6264471 Evtl. sind Deine 2,25V ja zu wenig. Evtl. reicht es aber auch, Deinen Code so anzupassen, dass die passende
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
als Backend für pic14 wirklich sehr unvollständig ist (leider). Ich mag den SDCC sehr für MCS-51 und STM8, für PIC14 (und auch PIC16) ist er einfach unvollständig. Aber dennoch: super großes Lob für die heftige Arbeit
Auf github gibt es nun eine Übersicht der 14-Bit Befehle: https://free-pdk.github.io/PADAUK_FPPA_14_bit_instruction_set.html Philipp
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minimale Boards
meisten, die ich kenne. Z180 / Rabbit 2000 ist ähnlich gut. Aber der STM8 ist deutlich besser als pic14, pic16, MCS-51, GameBoy, Padauk, HC08. Hast du ein kompilierbares C-Beispiel, das deine Ansicht illustriert? Philipp
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Power consumption des 74HC595
Datenblatt finde ich Werte zum Eigenverbrauch des Chips? https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74HC595.pdf
da verlinkt hast, ist eine LED Matrix. Und /da/ machst du dir Sorgen über die Leistung, die der 74HC595 für sich selber braucht?
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Schiessstand - 15m Distanz - Scheibe auf Monitor abbilden
CS-Mount. Für die üblichen Platinenkameras gibt es CS-Adapter die statt der üblichen 12x0.5 oder 14mm Bajonett Adapter aufgeschraubt werden. Sieht zwar komisch aus, 20cm Objektiv und 2cm Kamera, funktioniert aber gut.
Anbei mal ein Beispiel für den 50opt/90intell. -fach Zoom. Panasonic HC-W590 Abstand ca.15m. Video wegen Dateigrösse von 24 Mbps auf 1.3 Mbps 'verschlechtert', hat aber beim Standbild nichts zu sagen. Mit Stativ noch ein bisschen besser ;-)
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Weche Funktion hat der 2. OPV?
PWM-Signal auf 3.3V zu bringen, gibt es auch weitere Varianten: - ein Transistor mit nachgeschaltetem HC14 - ein CD4049UB als analoger Verstärker geschaltet mit nachgeschaltetem zweiten Gatter (es sind 6 drin). - schon genannt: ein Komparator Ein OPA ist jedenfalls das Element, an das ich zuletzt denken
PWM-Signal auf 3.3V zu bringen, gibt es auch > weitere Varianten: > - ein Transistor mit nachgeschaltetem HC14 > - ein CD4049UB als analoger Verstärker geschaltet mit nachgeschaltetem > zweiten Gatter (es sind 6 drin). > - schon genannt: ein Komparator Axel S. schrieb im Beitrag #5576990: > Normalerweise
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28 Stück CD74HC10E - 3 CH NAND Gate - DIP14
Abzugeben sind 28 Stück CD74HC10E - 3 CH NAND Gate im DIP14 Gehäuse. ICs sind neu und wurden nicht verwendet. Beispiel Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc10.pdf Preis pro Stück = 0,30 EUR zzgl. Versand (D, ohne
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
TYPE="ntfs" PARTUUID="d521bdd2-03" /dev/sdb1: LABEL="KNOPPIX" UUID="169C-7E0D" TYPE="vfat" PARTUUID="14cd64ed-01" /dev/sdb2: LABEL="KNOPPIX-DATA" UUID="1e4ed4b3-581f-41ad-8800-b4c0df4c4a95" TYPE="reiserfs" PARTUUID="14cd64ed-02" knoppix@Microknoppix:~$ dmesg | tail [ 213.485702] sd 3:0:0:0:
. alle normal lesbaren 512-Byte-Blöcke), der sich im Original z.B. hinter: Zylinder: 101 - Kopf: 14 - Sector: 17 verbirgt, muß auch genau wieder auf: Zylinder: 101 Kopf: 14 Sector: 17 Mit einem "0-8-15" dd wirst Du da so einfach nicht zum Ziel kommen. Ich könnte mir auch vorstellen, daß es
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Astabile Kippsufe; erreichbare Frequenzen ?
nach dieser Schaltung: http://www.joggysite.de/Elektronik/Oszillatoren.html#einfach Mit einem 74HC14 aufgebaut, funktioniert das zwischen 2V und 6V Versorgung und kommt locker bis 10MHz. Die restlichen Gatter kannst du gleich als Puffer (Verstärker) dahinter schalten.
Axel S. schrieb im Beitrag #5572379: > 74HC14 Peter D. schrieb im Beitrag #5572411: > 74HC4046 Jens G. schrieb im Beitrag #5573043: > NE/SE564 Habe ich mir zugelegt... Danke für die Vorschläge :D Ich fummel mich da mal rein.
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Funktioniert das (Pulsformer) ?
auch nur einen Inverter nehmen (oder drei, fünf, etc.), wenn es ein Schmitt-Trigger ist (z.B. 74xx14) und ein RC-Glied vor- oder dazwischen schalten.
PS: wie verlässlich sind 74hc-Laufzeiten ? Überall steht sowas wie "typisch 8ns" drin...
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Datenübertragung über >100m
HC-12
Ausschließlich Murkser benutzen in Szenario #1 > Transceiver ohne galvanische Trennung Der Murkser hat 14 Jahre Luftfahrt VIP Equipment entwickelt bei dem RS485 der hauptsächlich verwendete Bus war. Der Murkser hat in dieser Zeit unzählige Geräte durch den EMI Test gebracht, Schaltnetzteile bis 1KW entwickelt
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frequenzsyncronisation am DCDC Wandler
Genau das hat mein Kollege damals auch gemacht, daher auch die Bezeichnung SYNC5 im Plan. Ein 74HC14 (6*Schmitt-Trigger-Inverter) mit RC-Gliedern in Reihe geschaltet macht diese Phasenverschiebung der 320 kHz. Wurde aber nie nachgemessen, ob das einen positiven Einfluß hat. In den Datenblättern
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Auflösung dieser Wahrheitstabelle
diese? https://www.conrad.at/de/logik-ic-inverter-texas-instruments-cd40106be-inverter-4000b-pdip-14-1015408.html https://www.conrad.at/de/logik-ic-gate-texas-instruments-cd4082be-and-gate-4000b-pdip-14-173045.html danke
2 to 4 decoder vielleicht: 74HC139 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT139.pdf
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Hat der TPS4H160 Eingänge mit Hysterese?
wäre eine Nachfrage im TI-Forum, da wird i.d.R. kompetent und schnell geantwortet. Ansonsten einfach HC14 davor, dann ist man sicher. Wofür brauchst Du es?
Bauform B. schrieb im Beitrag #5563625: > So > einfach mit einem HC14 geht's leider nicht, es gibt nur 24 Volt. Verstehe ich nicht, möchtest du mit 24V auf den Eingang? Das geht nicht, max. 7V. Unterspannung könntest du mit einem TPS3701 oder ähnlich überwachen
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Konversion "ungewöhlicher" Logik-Pegel
Eingangsstrombegrenzung mit diesen high-Pegeln von bis zu 30V trotzdem in einen typischen Schmitt-Trigger (47HC14 o.ä.) gehen ohne dass der Schaden nimmt? Ggf würde ich diesem dann noch einen 2:1 Teiler wegen dem low-Pegel vorschalten. Hat jemand sonst alternative Vorschläge? Vielen Dank für alle Hinweise
meinst, die heutzutage primär in historischen Schaltungen oder zur Umsetzung von 3.3V Ausgängen auf 5V-HC/CMOS-Pegel verwendet werden?
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Lagerverkleinerung
4x R/S Latch 40 Stk 1€ 12. H1102NL Ethernet Trafo 19 STk 5€ 13. H1102NL Ethernet Trafo 19 STk 5€ 14. IS62C256AL-45ULI SRAM, 256kB, 32K x 8 Bit, 45ns, 5V 18 Stk 2€ 15. IS62C256AL-45ULI SRAM, 256kB, 32K x 8 Bit, 45ns, 5V 5 Stk 0,50€ 16. K6T0808C1D-GF70 SRAM, 256 Kbit, 32K x 8bit, 70ns, 2.7V bis 5.5V
Stk 2,5€ 28. STPS5H100 Schottky 5A 100V 75 Stk 2,5€ 29. UC3844D PWM Controller 50 Stk 4€ 30 X28HC64 EEPROM, Parallel, 64 Kbit, 8K x 8 bit 7 Stk 1€ Das wars fürs erste. Da kommt später noch mehr Material nach. ---- Benjamin
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Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)
Daraus ergibt sich für mich ein Logik SCHEMA. NUN habe ich Probleme beim Setzen der CP der 74HC138 und 74HC574 Und bitte Hier um Verständnis Hilfe Frage : die 74HC138 Sind LOW Level wie schaltet dieser Baustein denn den 74HC574 der Zeilensteuerung Erkenntnis : -Es liegen alle Datenbits
Enable //int ulncolum = 5; IC8 Enable //int cycleLED = 6; TEST Kanal //int enable = 7; Alle 74HC138 Enable //int spalteA = 8; //int spalteB = 9; //int spalteC = 10; //int zeileA = 11; //int zeileB = 12; //int zeileC = 13; //int zeileD = 14; //int zeileE = 15;
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was passiert in meiner schaltung? oO
Hi ich bin am verzweifeln. Ich habe ja mein haupt-projekt, wo ich 15x 74HC4051 verbaut habe. Läuft alles ganz gut. nun habe ich zu test/debug-zwecken eine neue schaltung mit einem 74HC4051 und 8x schalter gebaut... und siehe da.. nix funktioniert ..oO .. also nochmal alles
> int btnTrackSelectPin = 15; > int btnShiftPin = 14; Im "Schaltplan" sind die umgekehrt ...
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ALU 74LS181 FLASH-Ersatz
nicht, deine Antwort. Stimmt auch nicht mit dem Schaltplan überein. Da das Bauteil '181 einsgesamt 14 Eingänge hat, kann es nur 2^14 Kombinationen geben. Zu Verdeutlichung solltest du im Schaltplan links einen Stecker anbringen, dort wo du beim auslesen der Funktion des '181 (d)einen Zähler angeschlossen
sollte das eine Weile reichen, und für Neuentwicklungen wird man diesen Chip, sowie seine ALS und HC Geschwister wohl nicht mehr einsetzen.
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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw. 10
kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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Lockin amplifier
der 1496 eher anspruchsvoll ist, die Signale benoetigen/haben teilweise einen Offset. Der 1496 im SO14 ist mit 0.7E guenstig. Falls der zu langsam waer, gibt's noch den HFA3101 fuer 6$, dafuer ist der auch im SO8, auch eher anspruchsvoll einzusetzen.
Lockin-verstärker / phasenstarren > Gleichrichter ist noch eine Schaltung mit CMOS Schalten (etwa HC4053). > Ein anderer Weg ist ein ADC, der das AC signal abtastet und dann die > Demodulation in Software. So besonders hoch sind die Störungen beim DMS > in der Regel nicht, so dass der weg über
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diskrete CPU
den gespeicherten Wert ab, wenn der Output-Enable Pin aktiviert wird. Sag bloß, du kennst den 74HC573 nicht? Den würde ich jedenfalls als Register benutzen.
den der PC zeigt. Die Zeilen 1 und 3 halten die Ausgänge der Quell-Register länger offen. Beim 74HC573 muss erst das Latch-enable Signal beendet werden, erst danach darf man die Daten auf dem Eingang/Bus wegnehmen.
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NAS oder NUC oder ?
Mailserver....usw. usw..? Vielleicht reicht auch so etwas: https://www.synology.com/de-de/products/EDS14
>Der HC1 bietet eine SATA-Schnittstelle für HDD/SSD Festplatten welche per >USB-3-zu-SATA-Brücke an den Processor angebunden ist. AUA! USB Ist ja nun sehr CPU lastig. Welche Datenübertragungsrate schafft
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Mikrocontroller Vergleich
95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430 17 40 17 40 GCC ARM7 12 48 12 48 GCC ARM7-Thumb 20 40 20 40 (1): Lokale Daten ggf. statisch gespeichert, nicht reentrant. (2): Lokale Daten auf dem Stack, also reentrant. Sind
Modelle gibt es auch als SDIP und SSOP und SOIC. Es gibt Modelle mit 16 und 40MHz. R8C: TQFP, QFN 14 bis 100 Pins, 11 bis 88 I/Os. 256 bis 10K RAM, 2K bis 128K Flash, 0 bis 4K Data-Flash. 8MHz bis 32 MHz. -40°C bis 125°C. ST7: 8 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, LQFP, TQFP, QFN. 128 bis 2048 Bytes SRAM, 1 bis
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FatFS check_fs ergibt immer FR_NO_FILESYSTEM
move_window Funktion... Zur Kontrolle habe ich nun alles mögliche ausprobiert: -Die micro SD Karte HC class 10 mit 4GB in allen Varianten am PC formatiert... -Den MBR über winHex analysiert und mit dem SPI-Buffer verglichen sowie den Logic-Analyzer angeschlossen. Nun wirds richtig schräg: Der MBR
GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(GPIOB, &oGpioStruct); // SPI oGpioStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; oGpioStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; oGpioStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; oGpioStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; oGpioStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; GPIO_Init(
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D-FlipFlop als einzelnes Gatter in SMD
wird es die Dinger nicht in "grobmotorischen" Gehäusen geben. Was spricht gegen einen normalen 74HC74 im SO-14?