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Tastatur KC85 mit USB-Anschluss ausrüsten
36kHz mit 152µs Länge, die Länge zwischen zwei Bursts codiert entweder eine 0 (5.12ms) oder eine 1 (7.14ms). Das erste Bit ist immer 0 (das Startbit). Bei andauerndem Drücken einer Taste werden Frames mit 14.34ms Abstand gesendet, sonst ist der Abstand mindestens 19.46ms. Das alles unter der Maßgabe, daß
Auch nimmt man statt eines Komparators eher einen Schmitt-Trigger. Ich habe mal Pulse mit einem 74HC14 regeneriert. Der Spannungsteiler legt den Eingang auf die Mitte zwischen den Schwellen. Der Koppelkondensator wird so klein gewählt, daß er aus den Flanken nur kurzen Nadeln macht.
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Auflösung Sammlung: AVR, Arduino, MSP430, Bauteile, Displays, Thermometer
Elko Philips 03501 470 µF 25 V - 10 Stück Elko Frako 2200 µF 16 V - 10 Stück Quarz 11,0592 MHz HC-49S Low Profile - viele! 6-, 8-, 14-, 20-, 24-, 28-, 40-Pin IC Fassungen in verschiedenen Breiten Gerne auch Versand per Luftpolsterbrief.
mal 39 EUR an, bin aber für Angebote offen. Bei mir verstaubt es nur. Bestand: - 11,0592 MHz HC-49S Low Profile Quarz (10 Stück) - 16x2 Displays (2 Stück) - 433 MHz Sender/Empfänger Paar (2 Stück) - 6N136 (6 Stück) - 6N137 (8 Stück) - 7805 Spannungswandler (10 Stück) - 9V 1A Netzteil (1 Stück
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E 10x
MHz XTAL 10x 12 MHz XTAL 8x BU2508AX 4x 20 MHz XTAL 2x 16 MHz XTAL 1x ATMega 238P SMD 15x 74HC14N 20x AMS 1117 3,3V 4x LM317T 5x IRFZ34N 4x BUZ11 * Sonstige Teile 5x Steckbrett 800 Kontakte 2x Drahtbrücken für Steckbrett 1x Solarplatte (Herkunft unbekannt) 1x Taster/Joystick für Arcarde
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Laderegler Einschalt-Logik
21Vdc Vnenn ~17V - Akku: 4 Zellen LiFePo4 Pack mit integriertem Balancer - Ladeschlusspannung max. 14,4V / Entladeschlusspannung 10,8V - Der Akku soll, wenn er seine 14,xV erreicht hat (also voll war) erst ab wieder ca. 12V laden
:) Ich habe einfach einen Fenster Komparator aus den zweien eines LM393 und zwei NAND Gattern (74HC00) als RS-Flip-Flop (ist die Schreibweise so okay/richtig?) benutzt. Tut was es soll :) Da ich soetwas in der Art noch nie gemacht habe hätte ich noch ein paar Fragen dazu: - Wäre das so okay?
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Platine verbraucht zu viel Strom
unterschiedliche Sachen anzeigen sollen) wird der uC über die DIP-Schalter(R6-R13 sind Pull-Downs), U3 ist ein 74HC165 (parallel zu seriell Schieberegister), so dass die 8 Positionen der Dip-Schalter über einen Eingang am uC anliegen. Der uC steuert die Latches (U4 und U5), die wiederum die ULN 2004 (U6 und U7) ansteuern
gesockelt ?) – ohne Änderung (ich hatte ein ähnliches Problem schon einmal, da war es der uC und der 74HC165). - Den Elko (C12) habe ich auch getauscht, ebenfalls ohne Erfolg (ist halt einfach...) - Wenn ich die Latches und die ULN2004 (U4, U5, U6, U7) entferne, ist der Verbrauch wieder bei 0,01mA. Wenn
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CPLD als Top Octave Generator nutzen?
Frequenz von ca. 1.5 MHz arbeiten. Fuer einen 4046 wird das knapp, ein HC4046 schafft das aber ohne Probleme. Fuer einen FPGA laesst sich ein "Impulssieb" 185 aus 196 recht einfach in VHDL in hinschreiben und genauso einfach auch kaskadieren. Dabei setzen sich die Halbtoene
naechsten Halbton ... C 261.64 15.56 277.20 Cis 277.20 16.48 293.68 D 293.68 17.46 311.14 Dis 311.14 18.50 329.64 E 329.64 19.60 349.24 F 349.24 20.77 370.01 Fis 370.01 22.00 392.01 G 392.01 23.31 415.32 Gis 415.32 24.69 440.01 A 440.01 26.16 466.17 B
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[V] Große Sammlung von Elektronikbauteilen (300+ Teile), Stepper-Motoren, 7-Segment uvm.
2x SET mit 5x 20 SMD LEDs * 2x Fotodiode Bild 10: ICs, verschiedene Bausteine * 25x SN74HC14N (Schmitt-Trigger) * 3x 32F103CBT6 Mikrocontroller * 1x ATMega48 SMD * 4x Xilinx XC9536XL * 1x ICL7662 * 12x DS1307 Realtime Clock (8x DIP8, 4x SMD) * 7x ULN 2803 A * 5x 27C512 EEPROM
SRAM) * >25x LM386 M-1 * 20x WS2801SO * IC Sockets, verschieden: 8x DIP28, 1x DIP40, 10x DIP14, 8x DIP16, 4x DIP20 Bild 11: Retro-CPUs * 9x Z80-CPU * 5x Intel i386 SX CPU * 1x Breakoutboard für i386 SX
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Widerstandsnetzwerk mit 1-2-4-8 Gewichtung gesucht
ich selbigen für den Zweck einsetzen? Wenn du damit leben kannst, daß er typisch 9R und maximal 14R im eingeschalteten Zustand hat (vergleiche das mit deinen 200R). Und das auch nur, wenn du das Gate mit -5V ansteuerst, um die spezifikationsgemäßen 10V zwischen Gate und Source zu erreichen.
verschieden schnell aufladen. Dafür reicht ein einzelner Widerstand, der über einen Analogschalter (74HC4066) mit einer PWM eingeschaltet wird. Das Tastverhältnis der PWM bestimmt dann die Aufladezeit. Die PWM erzeugt wahlweise ein Zähler mit etwas Logik drumrum oder ein MC.
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Interne Schaltung: TPIC6B595
input current heißen? Laut dem, was ich im Netz gefunden habe, ist der TPIC6B595 identisch zum SN74HC595 - nur eben mit höherer Leistung. Und der SN74HC595 erlaubt definitiv den Anschluss einer Last. (S.14)
ist, der Pin mit überhaupt nichts verbunden ist, also offen ist. > TPIC6B595 identisch zum SN74HC595 Nein, der HC hat nicht Open-Drain-, sondern Push-/Pull-Ausgänge.
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David Jones über PIC vs AVR
Compiler für solche Controller im Auge hatte. So sieht sie auch aus. Die neueren PIC Architekturen mit 14/16-Bit Befehlswort wurden zunächst erweitert, ohne das Grundmuster zu verlassen. Weshalb erst in der zweiten Variante der 16-er das althergebrachte Banking entfiel.
Code rein. Bei den 8-Bit PICs zieht es mir da die Schuhe mitsamt Fussnägeln aus, besonders bei den 12/14ern. Also obwohl man damit auch arbeiten kann, ist das für mich (als nicht Profi-Entwickler) schon ein Thema.
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Common Anode RGB LED - Signalabgriff und Digitalisierung
Du in Software entfernen. Alternativ könntest Du die PWM-Signale mit einem Logikgatter wie dem 74HC14 puffern, mit einem RC-Glied das PWM filtern und damit dann auf Deinen AVR-Eingang gehen. Das Abgreifen an den LED-Pins ist schwieriger als das Abgreifen an den Gates der FETs.
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Zwei Relais abhängig von Spannung schalten
noch 2 gegen Ebay-Preis abzugeben....??? > https://www.ebay.de/itm/TCA965-Integrierte-Schaltung-DIP-14-Siemens/322985738048 Sowas werden wohl nur Menschen kaufen, die von Elektronik absolut keine Ahnung haben.
sind so selbstverständlich: Meine Garagentorfernbedienung habe ich vor 19 Jahren gemacht, mit einem 68HC805. Wenn da eine Richtungsumkehr betätigt wird, gibt es eine Sekunde Pause, das fordert mein normaler Verstand mechanischer Dinge.
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Transistor nach Spannungsregler
der Elko > entladen wird, bei 2x6800uF in Reihe also effektiv 3400uF und 5A in > 1/100 Sekunde um 14.6V. Dann will der LM350 noch 3V für sich (dein > 2N3055 noch 1V für sich, lassen wir ihn weg) so dass keinerlei Spannung > geregelt rauskommt, egal auf welchen Wert man den LM350 stellt. > Würde man
PROVID=2788&wt_gata=51802700530_276256286343&PROVID=2788&gclid=CjwKCAjw7cDaBRBtEiwAsxprXVVirBy_lJ215HC7UxB4uolXd5b0F8nAarJfQSp2kT7pgctVV5hAHBoCYEsQAvD_BwE Daten des netzteils : 0-30V 0-30A mit LM723 und 4x 2n3055 im TO3 Sorry, dass ich mich wieder an den THread anhänge. LG
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SOIC-14 µC mit VCC auf Pin 4 oder 13, GND auf Pin 11?
12: Ausgang (über 1 kΩ Widerstand an LED) 13: Über 0 Ω Widerstand an Batteriespannung (2x AAA) 14: NC Welcher µC könnte das sein? Philipp
https://electronics.stackexchange.com/questions/34447/can-anyone-identify-the-microcontroller-on-an-hc-sr04 Sicher austauschbar durch einen eigenen µC.
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Wie 8-Bit Zähler sicher auslesen?
Gustav K. schrieb im Beitrag #5480999: > möchte einen mit ca. 10 kHz getakteten 74HC393 Das ist ein 2 x 4 Bit Zähler. Nimm einen 74HC590, welcher schon ein Ausgangsregister hat.
lesen. An Bauteilen würde benötigt: 2 x 74HC74 zur Synchronisierung der Eingänge und 1 x 74HC14 für den Sync-Takt und Invertierung des Taktes und ggf. Verlängerung von Durchlaufzeiten. So sähe eine Schaltung mit Hardware aus, die dann ihren
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Verständnisfrage zur Toleranz von R2R-Netzwerken
wesentliche Beschaltung außer Takt und chip select. Damit kriegst Du auch PCM-Audio bei 40kHz bis etwa 13..14 Bits genau hin. Mit PDM auf dem untersten Bit bei 25MHz und einem richtig guten Filter kommen sogar fast 24 Bit, braucht aber Linearisierung. Habe ich mal aufgebaut, weil auf dem board nur ein grober
passable Ergebnisse erzielen können. Mit einem Nennwert von 10kOhm sind auch die Bahnwiderstände von HC-Buffern noch kein Problem. Die Linearität ist immerhin gut genug gewesen um mit einem auf 16bit kaskadierten DDS-Generator bei 1kHz <0,1% THD zu erreichen. Habe hier noch ein paar Hundert Stück im SIL10
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Zwei Leitungen über elektronischen Schalter mit Raspberry verbinden
wenn mir jemand die Lösung mit dem CD4066 und > allen benötigten Bauteilen ich würde ja den 74HC4053 als Umschalter wählen, der 4066 ist ja "nur" ein Schalter! alle 3 Schalter des 74HC4053 können parallel geschaltet werden um den Durchgangs R zu minimieren
anschliessen würde. Chip: https://www.conrad.ch/de/schnittstellen-ic-multiplexer-demultiplexer-nexperia-74hc4053d652-so-16-1113960.html Doku: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1100000-1199999/001113960-da-01-en-IC_MUX_DEMUX_T_74HC4053D_652_SOIC_16_NEX.PDF Mit der Dokumentation des Bauteils
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Buck, Step Down-Converter, Abwärtswandler TO220 welches IC?
Tapped-Inductor Buck Converter. Ich verwende den LT1076CT Bei 2A Ausgangsstrom reicht der Spike bis -14V. K L1 L2 0.9994 Flo schrieb im Beitrag #5483960: > Ihr baut als Prototypen einen Lochraster DCDC um ihn für die Serie dann > gegen einen Traco zu tauschen? Die Leiste vom Traco passt nicht
noch einen passenden Treiber (Dip8) aussuchen. Sollte einen 0V 5V Schmitt-Eingang inv haben. Sonnst HC93 Gatter parallel und einen Logic Level FET. LG old.
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Suche 5V Powerbank
Gesamtwirkungsgrad lausig. Wie wäre es einen Step-Up-Wandler nach dem Ladungspumpen-Prinzip (ICL7660 oder 74HC14 ) zu bauen, für Low-Power Anwendungen ist der Wirkungsgrad wohl höher.
Man könnte die HC mit 3V Batterie versorgen (Spannungsregler entfernen) und dann die Lastseite mit der Powerbank. AA Zellen oder 1/2 AA Lithium halten bei 50 uA sehr lange durch. Von TI gibt es ein Referenzdesign für
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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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Bistabiles Relais mit Taster schalten
nicht. Es wechselt halt bei jedem Tastendruck von +9V zu 0V (wenn ich es mit 9V betreiben kann, 74hc74 geht nur bis 7V). Zeitgleich bekommt das bistabile Relais 4.5V als Bezugspunkt auf die eine Seite und wird beim Tastendruck mit dem Ausgang vom Flipflop verbunden. Kommen aus dem Flipflop 9V,
Flipflop, durchs Relais gegen Masse. Kommen aus dem Flipflop 0V, so fließt der Strom anders herum. 7hc74 schafft bis zu 20mA, sollte also passen. Funktioniert diese Schaltung prinzipiel? Den benötigten Strom kann ein 74hc74 liefern, jedoch darf dieses nur bis 7V betrieben werden. Wie positioniere ich
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Ähnlicher (gleicher) ersatz für 80c537
anderes Buch besorgen, oder kostenlos http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/reference-manuals/M68HC05TB.pdf Leider ist der 68HC05 auch veraltet. Vielleicht http://www.c51.de/ Die Arduinos sind heute einfach zu verwenden, weil sie direkt per USB über eine spartanische Programmieroberfläche
100 Pins eines C8051F020 in QFP100 kommen die, was die blanke Anzahl IO angeht auch nicht an. Der 14 bit AD-Wandler ist aber schon schick und die 72 MHz Takt auch.
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7-Segment Anzeigen ansteuern
> 3 X 8 = 24 7-Seg.-Anzeigen Ich hab das mal für 7 3-stellige Anzeigen aufgebaut, d.h. 21 mal 74HC595 + 8*470R Widerstandsnetzwerk. Als µC ein ATtiny261. Der 74HC595 hat ein freundlicheres Pinout (7 Ausgänge auf einer Seite) als der 74HC4094. Das Layout ist sehr einfach, man routet ein Digit und
... und auch mit HC4094 und Widerständen: http://mino-elektronik.de/bilder/Digit_6/Digit6-74HC4094_1_1_1.jpg
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segment anzeige
digit scan data to U2 HC164: SPDR_temp &= ~0x60; // Clear keypad bits SPDR_temp |= dig_scan | keypad_drive; // Update keypad bits // Send Column Scan to U2 HC164 SPDR |= SPDR_temp;
74AHC164 hättem man noch etwas Ellenbogenplatz. Der hat 75mA Gesamtstrom im Vergleich zu 50mA beim HC.
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Auswahl Schalterarray
Eingang schalten können. Um die Anzahl der ICs zu verringern, möchte ich das Schieberegisters 74HC595 und das Darlington Array ULN2803 zusammenfassen. Ich habe mich für das Schieberegister TPIC 6B585 entschieden, das den benötigten Strom direkt schalten kann. 1) Verstehe ich die Angaben im Datenblatt
SN47HC595 erfüllt nach meinem Verständnis dieselbe Funktion wie das TPIC 6B585. Es liefert somit keine Spannung/Strom. Wie kann es dann sein, dass unter https://de.scribd.com/doc/170043613/LED-Cube-8x8x8-mit-Arduino-Uno-Rev
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Ist DAB+ wirklich so toll, wie es in der Werbung dargestellt wird?
DAB und > UKW hin und her schaltet. Mir geht es genauso, ich habe den Kauf bereut und leider die 14 Tage Frist verpaßt. Es fängt damit an, daß Bedienung für UKW und DAB+ auf verschiedenen Tasten liegt, wie krank ist das denn. Die DAB-Sender lassen sich nur per Suchlauf einstellen, werden dann alphabetisch
Holm T. schrieb im Beitrag #5455612: > Du sprichst wahrscheinlich von der Homecomputerserie HC900,KC85,KC87 Kann sein. Wir hatten in der Lehre (DDR) Robotron mit Kassettenlaufwerk.
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VU-Meter mit XMEGA
erste Bit ein Synchronisationsbit ist und das zweite Bit das Vorzeichenbit, habe ich letztendlich nur 14 Bits zu Verfügung. Das ist aber immer noch mehr als genug für den vorgesehenen Anzeigeumfang von -60dB. Ich hoffe das trägt etwas zum Verständnis bei. Gruß H-J-H
Wenn es aber WIRKLICH gemultiplext wird, dann entferne von den 13 20 poligen IC mal 11, und lass 2 x74HC595 übrig mit 3k3 pullup für 1mA Pulsstrom = 100uA mittleren Strom um es im Charlyplexing zu betreiben. https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1880
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Schaltplan EWM TRSQW2 für Merkle Insquare 250W 350W, ESS SquareARC 351 WIG-Schweissgeräte
S.13-14 im Dokument da hats so etwa das Schaltplan-Equivalent, was in den Dingern drin ist, zusammen mit was man zu messen hat, sofern es die Version mit BJTs ist, irgendwann haben die auf IGBT umgestellt, daber
plwz9u VT https://www.virustotal.com/gui/file/ddfb1f2638ede0a8ceda6136e99802b29fe8e5e3342edb14b21835434c194b95/detection
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HC12 Funkempfänger an Raspberry Pi2
Hi habe einen Raspberry Pi 2, und EIN HC-12 Funkboard. Nun möchte ich damit die Signale eines 433MHz Bewegungsmelders und eines 433MHz Rauchmelders empfangen. Verkabelt habe ich wie folgt TX-GPIO14 RX-GPIO15 SET-GPIO4 Mein Python
Sandra schrieb im Beitrag #5450934: > habe einen Raspberry Pi 2, und EIN HC-12 Funkboard. > Nun möchte ich damit die Signale eines 433MHz Bewegungsmelders und eines > 433MHz Rauchmelders empfangen. Ich kenne mich mit dem besagten HC-12-Funkboard nicht aus, aber auf den
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Schaltungskontrolle Photometer
Nachtrag: 14 Bit würd ich schon gerne erreichen!
2 Phasen. Für 3.3 V sollte es natürlich 74HC... sein und 74HCT... Bei den LEDs muss man ggf. sehen, dass man eine ähnliche Intensität hinbekommt: die roten LEDs geben von der Tendenz her deutlich mehr Signal für die Photodiode als eine gelbe
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Ansteuerung Magnetventil Schaltplan Review
dem Phototransistor ein binäres Signal zu machen.... Das kann der uC Eingang genauso gut wie der HC14. Und sogar den konnte man schon vor der Jahrtausendwende mit 3V3 betreiben. > Die 5V brauch ich noch für die Laser Diode... Oder sonst eine Spannung, die größer ist als die Uf der unbekannten Laserdiode
dem Phototransistor ein binäres Signal zu machen.... > Das kann der uC Eingang genauso gut wie der HC14. Und sogar den konnte > man schon vor der Jahrtausendwende mit 3V3 betreiben. > Ok könnte dann den Interrupt auch auf den ADC legen... >> Die 5V brauch ich noch für die Laser Diode... > Oder
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LCD 7-segment für Uhr hh:mm:ss gesucht (I2C oder SPI)
Michael B. schrieb im Beitrag #5447265: > ... mit 5 Schieberegistern wie 74HC595 die ungetaktet quasi > keine Stromaufnahme haben. Mal eine Frage zum 74HC595. Hier im Forum verlinkt sind SO-Packages, wo die Pins, so wie ich es verstanden habe seitlich abstehen. Wenn ich es
74HC595N statt bspw. 74HC595D? Mich würde mal interessieren wie lange die Uhr(en) aus dem Akku versorgt werden müssen, bevor der Akku nachgeladen werden muss? 10 Stunden, 1 Tag, 5 Tage...? Einerseits schreibst
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Schnelle 3.3V <-> 5V LevelShifter für Imagesensor
hab ich fürs Samplen des Signals nur max. 20ns einen stabilen Pegel für den ADC. Mit "normalen" 74HC04 o.Ä. hab ich Schaltzeiten von z.B. 7ns. Das Clocksignal muss aus dem FPGA über den Levelshifter zum Sensor und kommt aus dem Sensor wieder zurück zum ADC. Auch wieder über einen Levelshifter. Also haben wir schon eine Versatz von 14ns oder mehr. Im FPGA könnte ich natürlich einfach den Takt für den ADC passend verschieben/erzeugen. Ich würde aber gerne den ADC-Taktausgang des Imagesensors verwenden, da ich nicht sagen kann,
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Microcontroller über spi Schnittstelle flashen
. Wenn doch von 5V, dann ist das auch sehr einfach. Es gibt Logik HCT. Sie unterscheidet sich von HC, weil TTL-Eingangspegel. Sehr bequem kann man HCT14 oder HCT04 einsetzen, Platte wird einfach: man schaltet Inverter paarweise: 1-2+13-12, 3-4+11-10, 5-6+9-8. So werden MOSI und SCK bedient. ~RESET am
einzelne Treiber braucht, HCT1G125. Wenn man saubere Lösung für 5 > 3,3 Volt braucht, gibt es 74LVC14, zwar nur in SO-14 und kleiner und nicht in DIP.
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Taktverteilung über 74HCT08D möglich
... alternativ hätte ich auch noch ein paar Gates auf einem HCT14D (inverting) Schmitt-Trigger frei. Da könnte ich auch zwei direkt hintereinander schalten, um die Invertierung wieder aufzuheben.
JollyJumper schrieb im Beitrag #5436279: > alternativ hätte ich auch noch ein paar Gates auf einem HCT14D > (inverting) Schmitt-Trigger frei. Schmitt Trigger sind ein wenig langsamer. Ein 74HC14 hat etwa 25ns Verzögerung bei 5V, ein '08 nur etwa 10-12ns.
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64x32 RGB LED Panel (p3-6432-2121-16s-d1.0)
B2 8:? (kein GND, unbelegt, aber auch LOW hat keinen Einfluss) 9:A 10:B 11:C 12:D 13:CLK 14:STB 15:#OE 16:GND [/code] Die beiden GNDs sind auf dem PCB verbunden. ICs: 3x DP74HC245 4x TC7258E 24x ICN2028BP Ich benutze ein STM32F103C "blue pill" board via stm32duino und
/1/2/5/6.3 U1.6 A4 -> B4 -> PUT_OUT.13 U3.8 A6 -> B6 -> UR/G/B/3/4/7/8.3 14: STB -> U1.9 A7 -> B7 -> UR/G/B/1/2/5/6.4 U3.5 A3 -> B3 -> PUT_OUT.14 U3.6 A4 -> B4 -> UR/G/B/3/4/7/8.4 15: #OE -> U1.7 A5 -> B5 -> UR/G/B/1/2/5/6.21 U1.8 A6 ->
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Odroid-NAS/PiHole kontaktiert dubiose Seite
Hallo! Habe einen ODROID HC2 als NAS und DNS-Server aufgesetzt. Dafür habe ich ubuntu-16.04.3-4.14-minimal-odroid-xu4-20171213.img.xz von https://odroid.in/ubuntu_16.04lts/ heruntergeladen und auf die SD-Karte gebrannt
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Stecker: Pins digital umdrehen?
eher selten. > https://de.wikipedia.org/wiki/NAND nun ja ich dachte bei NAND sofort an eine 74HC Steuerlogik die die Signale umsortiert (ob nun AND oder NAND ist ja fast egal zumal man alles mit 74HC00 NAND aufbauen kann) und weniger an ein NAND flash Speicher, aber wie schon gesagt, alles Spekulation
Sonst wird Pin-Verlust zu groß. Dann braucht man z.B. Pin 1,2,15 und 16 > für GND und Pin 3,4,13,14 für Vcc. Unsinn. Man kommt mit vier Pins aus: z.B. Pin 1, 16 für GND und Pin 2, 15 für VCC.